Методы испытаний электрической изоляции. Петров А.В. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ЭИКТ ЭЛТИ
38
Δ tg
δ
= 4,76 10
– 4
– 5 10
– 4
= - 0,24 10
– 4
;
%8,4100
105
1024,0
4
4
=
=
Δ
δ
δ
tg
tg
;
38.2
5,21041102,0
)104102,0(15,2
52
52
=
+
+
=
изм
ε
;
Δ
ε
= 2,38 – 2,5 = - 0,12 ; %8,4100
5,2
12,0
%100
1
==
Δ
ε
ε
Таким образом, наличие воздушной прослойки между прижим-
ным электродом и диэлектриком также увеличивает инструментальную
погрешность измерения, занижая значения тангенса угла диэлектриче-
ских потерь и уменьшая диэлектрическую проницаемость.
2.4. Расчет температурного коэффициента
диэлектрической проницаемости
неоднородных диэлектриков
У всех диэлектриков величина диэлектрической проницаемости в
большей или меньшей степени зависит от температуры. Подбирая два
или несколько диэлектриков с различными ТК
ε
, можно создать неод-
нородные диэлектрики с заранее заданными значениями ТК
ε
при опре-
деленной температуре.
ТК
ε
так же, как и
ε
смесей, зависит не только от свойств и объ-
емной концентрации компонентов смеси, но и от их взаимного про-
странственного расположения в электрическом поле.
Согласно определению, температурный коэффициент диэлектри-
ческой проницаемости равен:
ТК
ε
=
Τ
d
d
ε
ε
1
град
– 1
(2.31)
где
ε
- относительная диэлектрическая проницаемость;
Т - температура, град.
Для
мелкодисперсной хаотической смеси формула для расчета
ТК
ε
получается дифференцированием уравнения (2.23) по температуре