Электротехническое материаловедение. Агеева Н.Д - 37 стр.

UptoLike

ких частотах, а также при большом температурном коэффициенте тангенса
угла потерь пробивное напряжение будет ниже.
Этот расчет, пригодный только для одномерного потока теплоты, на-
зываеся графоаналитическим и является приближенным, В нем не учтены
перепад температуры по толщине диэлектрика ( искажение электрического
поля и повышение градиента напряжения в поверхностных слоях), а также
теплопроводность материала электродов. Поэтому тепловой пробой часто
наступает при напряжении ниже расчетного. Более точные методы расчета
разработаны академиками Н.Н. Семеновым и ВА. Фоком только для изделий
простейшей конфигурации.
1.7. Электрический пробой твердых диэлектриков
1.7.1 Одно и многокомпозиционные изоляционные конструкции
Изоляционный материал одной структуры, имеющий неизменные элек-
троизоляционные свойства, называется однокомгIОзИционной конструкци-
ей. К таким материалам относятся В основном кристаллы ( слюда, стекло,
фарфор, керамика и т.п.). В технике Однокомпозиционные материалы В
ЧИСТОМ виде применяются очень редко.
Технический диэлектрик - это многокоппозиционный материал. Характер-
ным техническим диэлектриком может служить изоляция электрических ма-
шин. В ее состав входят: изоляционный барьер с высокой электкческой
прочностью - слюда, мусковиты, флогопиты, стеклоткани, стеклорогожки;
механический барьер (подложки) электрокартон, бумаги, хлопчатобумажные
материалы, стеклоленты, стеклоткани, жгуты; связующие или компаунды
(склеивающие и пропитывающие) - эпоксидные, полиэфирные, формальде-
гидные, битумные и т.д., смолы и компаунды. Различают изоляцию ТЕР-
МОПЛАСТИЧЕСКУЮ (микалента) - с повышением температуры такая
изолента размягчается и мигрирует, теряет монолитность, но со снижением
температуры до рабочих восстанавливает свои электроизоляционные свойст-
ва; ТЕРМОРЕАКТИВНУЮ с повышением температуры такая изоляция
разрушается и теряет свои свойства, а при снижении ее до рабочих они не
восстанавливаются. Например, изоляция для электрических машин это слю-
дотерм, монолит, ВЭС и т.п., которая успешно эксплуатируется в настоящее
время. Электроизоляционные свойства термопластической изоляции доста-
точно высоки и имеют срок службы более 50 лет, однако остаются дорого-
стоящими с невысокими физико-механическими характеристиками. Термо-
реактивная изоляция обладает более высокими электрическими, физико-ме-
ханическими свойствами и меньше старится. Однако под воздействием явле-
ния короны в ней могут развиваться дендриты - это термическая деструкция -
разрушение материала в виде науглероженных дорожек. Такие изменения
материала увеличивают проводимость изоляционного промежутка.
ких частотах, а также при большом температурном коэффициенте тангенса
угла потерь пробивное напряжение будет ниже.
      Этот расчет, пригодный только для одномерного потока теплоты, на-
зываеся графоаналитическим и является приближенным, В нем не учтены
перепад температуры по толщине диэлектрика ( искажение электрического
поля и повышение градиента напряжения в поверхностных слоях), а также
теплопроводность материала электродов. Поэтому тепловой пробой часто
наступает при напряжении ниже расчетного. Более точные методы расчета
разработаны академиками Н.Н. Семеновым и ВА. Фоком только для изделий
простейшей конфигурации.

     1.7. Электрический пробой твердых диэлектриков

     1.7.1 Одно и многокомпозиционные изоляционные конструкции

     Изоляционный материал одной структуры, имеющий неизменные элек-
троизоляционные свойства, называется однокомгIОзИционной конструкци-
ей. К таким материалам относятся В основном кристаллы ( слюда, стекло,
фарфор, керамика и т.п.). В технике Однокомпозиционные материалы В
ЧИСТОМ виде применяются очень редко.

Технический диэлектрик - это многокоппозиционный материал. Характер-
ным техническим диэлектриком может служить изоляция электрических ма-
шин. В ее состав входят: изоляционный барьер с высокой электкческой
прочностью - слюда, мусковиты, флогопиты, стеклоткани, стеклорогожки;
механический барьер (подложки) электрокартон, бумаги, хлопчатобумажные
материалы, стеклоленты, стеклоткани, жгуты; связующие или компаунды
(склеивающие и пропитывающие) - эпоксидные, полиэфирные, формальде-
гидные, битумные и т.д., смолы и компаунды. Различают изоляцию ТЕР-
МОПЛАСТИЧЕСКУЮ (микалента) - с повышением температуры такая
изолента размягчается и мигрирует, теряет монолитность, но со снижением
температуры до рабочих восстанавливает свои электроизоляционные свойст-
ва; ТЕРМОРЕАКТИВНУЮ с повышением температуры такая изоляция
разрушается и теряет свои свойства, а при снижении ее до рабочих они не
восстанавливаются. Например, изоляция для электрических машин это слю-
дотерм, монолит, ВЭС и т.п., которая успешно эксплуатируется в настоящее
время. Электроизоляционные свойства термопластической изоляции доста-
точно высоки и имеют срок службы более 50 лет, однако остаются дорого-
стоящими с невысокими физико-механическими характеристиками. Термо-
реактивная изоляция обладает более высокими электрическими, физико-ме-
ханическими свойствами и меньше старится. Однако под воздействием явле-
ния короны в ней могут развиваться дендриты - это термическая деструкция -
разрушение материала в виде науглероженных дорожек. Такие изменения
материала увеличивают проводимость изоляционного промежутка.