第二章-电介质理论(一)...ppt
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1、第二章第二章 电介质的电气性能(一)电介质的电气性能(一)1电介质的电气性能电介质的电气性能n研究电介质电气性能的意义研究电介质电气性能的意义n电介质电气性能的划分电介质电气性能的划分n电介质的极化及介电常数电介质的极化及介电常数n电介质的电导特性电介质的电导特性n电介质中的能量损耗及介质损失角正切电介质中的能量损耗及介质损失角正切n液体电介质的击穿液体电介质的击穿n固体电介质的击穿固体电介质的击穿n电介质的其它性能电介质的其它性能 2一、研究电介质电气性能意义一、研究电介质电气性能意义n设备绝缘的基础设备绝缘的基础n超高压大容量的发展超高压大容量的发展n新材料促进了电力工业的进步新材料促进了
2、电力工业的进步n我国绝缘材料发展的现状我国绝缘材料发展的现状n加强绝缘材料的研究,促进科技发展加强绝缘材料的研究,促进科技发展3二、电介质电气性能的划分二、电介质电气性能的划分极化特性极化特性 电气传导特性电气传导特性 损耗特性损耗特性 电气击穿特性电气击穿特性极化特性:极化特性:指介电常数指介电常数损耗特性:损耗特性:介损介损tg电电气气传传导导特特性性:载载流流子子移移动动、高高场场强强下下的的电电气气传传导导机机理理等,电导等,电导G 或电阻或电阻 R电电气气击击穿穿特特性性:包包括括击击穿穿机机理理、劣劣化化、电电压压-时时间间特特性性曲曲线线(Vt)等等,击击穿穿电电压压UC 或或击
3、击穿穿场强场强EC4三、电介质的极化与介电常数三、电介质的极化与介电常数n电介质物质结构的基本形式电介质物质结构的基本形式n极化极化(polarization)与电介质与电介质(dielectrics)n电介质极化的基本类型电介质极化的基本类型n电介质的介电常数电介质的介电常数n讨论极化的意义讨论极化的意义5(一一)电介质物质结构的基本形式电介质物质结构的基本形式n形成分子和聚集态的各种健形成分子和聚集态的各种健离子健离子健共价键共价键分子健分子健n电介质的分类:根据化学结构分为电介质的分类:根据化学结构分为3类类非极性及弱极性电介质非极性及弱极性电介质偶极性电介质偶极性电介质离子性电介质离子
4、性电介质6极化现象极化现象平板真空电容器电容:平板真空电容器电容:C0插入固体电解质后电容:插入固体电解质后电容:C=rC0电容量增大的原因在于电介质的极化现象,电容量增大的原因在于电介质的极化现象,是由电介质是由电介质极化引起的束缚电荷极化引起的束缚电荷(二二)极化与电介质极化与电介质7极化与电介质极化与电介质极极化化概概念念:电场中有电介质时,由于电场的作用电介质内部发生形变,结果导致电介质内部电荷分布的变化。这个过程称作极化8偶偶极极子子(dipole):单位体积电介质在施加电场前内部的电荷是均匀分布的,在电场的作用下这些电荷发生位移,这个单位体积就形成一对偶极子极化强度:极化强度:偶极
5、子的扭矩称作极化强度P每单位体积的电荷量:每单位体积的电荷量:极极化化电电荷荷:P是电场作用下电介质内部呈现的电荷密度,称作极化电荷。这些电荷由于是极化引起的,不能单独取出来真实电荷真实电荷:导体中带电的电荷可以自由地取出9(三)电介质极化基本类型三)电介质极化基本类型电介质的极化有五种基本形式:电介质的极化有五种基本形式:电子位移极化离子位移极化转向极化夹层介质界面极化空间电荷极化 10极化机理:电子偏离轨道极化机理:电子偏离轨道介质类型:所有介质介质类型:所有介质建立极化时间:极短,建立极化时间:极短,10-14 10-15s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电场强度(有
6、关)电源频率(无关)电源频率(无关)温度(无关)温度(无关)极化弹性:弹性极化弹性:弹性消耗能量:无消耗能量:无 1.1.电子位移极化电子位移极化11极化机理:正负离子位移极化机理:正负离子位移介质类型:离子性介质介质类型:离子性介质建立极化时间:极短,建立极化时间:极短,10-1210-13 s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电场强度(有关)电源频率(无关)电源频率(无关)温度(随温度升高而增加)温度(随温度升高而增加)极化弹性:弹性极化弹性:弹性消耗能量:无消耗能量:无 2.2.离子位移极化离子位移极化12极化机理:极化机理:极性分子转向介质类型:介质类型:偶极性及有离
7、子弛豫性极化的离子性介质建立极化时间:建立极化时间:需时较长,10-610-2 s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电源频率(有关)温度(温度较高时降低,低温段随温度增加)极化弹性:极化弹性:非弹性消耗能量:消耗能量:有3.3.转向极化(偶极弛豫极化)转向极化(偶极弛豫极化)134.4.夹层介质界面极化夹层介质界面极化夹层介质界面极化概念:夹层介质界面极化概念:当当t=0:当当t=:14 一般有一般有 电荷重新分配,在两层介质的交界面处有积累电荷,这种极化形式称夹层介质界面极化夹层介质界面极化。夹层界面上电荷的堆积是通过介质电导G完成的,高压绝缘介质的电导通常都很小,这种性质
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- 第二 电介质 理论
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