Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кривая ионизации

Рис. 1.9. Кривая ионизации газа Рис. 1.9. Кривая ионизации газа

Газовые включения увеличивают tg б с увеличением напряжения (рис. 3-3). При напряжении ионизации газ в порах ионизируется и tg б заметно возрастает. При напряжении свыше (У, начинается пробой газа (см. стр. 59). Зависимость tg б = / (L/) часто называют кривой ионизации.  [c.50]

Как правило, рабочее напряжение изоляции должно быть ниже напряжения ионизация, соответствующего точке л на рис. 2.37. Следует считать более высококачественной такую изоляцию, у которой напряжение ионизаций бо- лее высокое, а подъем кривой ионизации после точки А более пологий.  [c.34]

Рис. 2.37. Кривая ионизации электрической изоляции Рис. 2.37. Кривая ионизации электрической изоляции
Рис. 4-1. Кривые ионизации паров и газов. Рис. 4-1. Кривые ионизации паров и газов.
Рис. 4-3. Кривые ионизации воздуха при разных давлениях р. Рис. 4-3. Кривые ионизации воздуха при разных давлениях р.
Другим методом оценки энергии отдачи осколков деления может быть сравнение ионизации, производимой осколками, с ионизацией, произведенной частицами известной энергии. Хотя в этом методе ионизация осколков легко отделяется из-за ее большой величины, однако возможна ошибка в экстраполяции кривой ионизации к таким высоким значениям энергии. Можно ожидать, что значения, вычисленные по ионизации, будут несколько заниженными из-за большой вероятности рекомбинации в более жирном треке.  [c.330]

График зависимости tg б от напряжения (рнс. 17.12) называют кривой ионизации диэлектрика. По кривой ионизации оценивают качество электрической изоляции высокого напряжения чем меньше приращение tg б вследствие ионизационных потерь (1 би ,,) и чем при более высоких напряжениях (/ оц начинается рост б, тем изоляция лучше. Для повышения качества электрической изоляции высокого напряжения ее пропитывают, заполняя поры маслами, лаками, компаундами, газами под высоким давлением.  [c.142]


У высоковольтных кабелей измерение tg б производится при различных значениях величины приложенного к изоляции напряжения. Результаты строятся в виде графика так называемой кривой ионизации.  [c.43]

Обязательным условием для выбора рабочего напряжения кабеля, а также испытательного напряжения должно быть наличие запаса прочности, выбранного по кривой жизни и по кривой ионизации.  [c.47]

При сопоставлении кривой ионизации с кривой жизни изоляции одного и того же типа и толщины легко установить, что напряженность электрического поля, при которой происходит начало ионизации (напряженность начала ионизации), имеет значение, близкое к значению длительной пробивной прочности на кривой жизни кабеля.  [c.47]

На практике при измерении зависимости tg б от напряжения/ (кривых ионизации) и зависимости пробивной прочности от дли/ тельности воздействия напряжения ( кривых жизни ) даже нй кабелях одной и той же марки, но изготовленных в разное время или на разном оборудовании, полученные результаты дают значительный разброс. Этот разброс значений длительной пробивной прочности, показанный на рис. 33, объясняется неоднородностью материала и небольшими отклонениями в технологии изготовления  [c.48]

Большое практическое значение имеет вопрос о зависимости tgб от напряжения (в особенности для изоляции кабелей высокого напряжения машин, и др.). В ряде случаев эта зависимость имеет характер, показанный на рис. 4, а именно на некотором участке изменения и величина почти неизменна, при увеличении же напряжения сверх определенного предела и он кривая б начинает резко повышаться. Изображенная на рис. 4 кривая называется кривой ионизации точка А кривой называется точкой ионизации и соответствует началу ионизации (образования короны или тихих разрядов, 5) во включениях воздуха или других газов внутри изоляции. 14  [c.14]

Следует считать более высококачественной такую изоляцию, у которой напряжение ионизации будет более высоким, и подъем кривой ионизации после точки А — более пологим.  [c.15]

Рис. 4. Кривая ионизации изоляции, содержащей воздушные включения. Рис. 4. Кривая ионизации изоляции, содержащей воздушные включения.
Кремнийорганические полимеры 77 Кривая ионизации 14  [c.269]

Кривая зависимости 1 б = /( У) в неоднородных диэлектриках называется кривой ионизации. Снижение величины tgб после прохождения через максимальное значение объясняется интенсивной ионизацией воздушного слоя, резким увеличением проводимости и связанным с этим перераспределением напряжения между слоями.  [c.91]

Ионизационный пробой обусловлен наличием в диэлектрике конденсатора воздушных (газовых) включений, а также зазоров между диэлектриком и обкладками. О начале процесса ионизации, как уже говорилось, можно судить по перегибу на кривой ионизации (рис. 9.3). Напряжение, приложенное к конденсатору /д, при котором начинается ионизация воздушных включений, называется ионизирующим напряжением, а соответствующее ему значение — ионизирующей напряженностью.  [c.340]

Кремнийорганические электроизоляционные материалы 195 Кривая ионизации 91 Криптон 39 Ксенон 39  [c.392]

Кривую tg б = и) часто называют кривой ионизации. При высоких частотах ионизация и потери в газах возрастают настолько, что это явление может повести к разогреву и разрушению изделий с газовой изоляцией, если напряжение превышает ионизационное значение.  [c.67]

Иногда tg б от и не зависит, так что при прочих равных условиях диэлектрические потери при повышении и возрастают пропорционально, и (или 2), см. формулы (1-92) и (1-95). Однако иногда зависимость tgб ( 7) имеет характер рис. 1-37, а именно в некотором интервале II величина tg б практически неизменна, а при увеличении напряжения сверх значения /ион кривая начинает резко возрастать. Изображенная на рис. 1-37 кривая иногда называется кривой ионизации, а точка А — точкой ионизации, так как она соответствует началу ионизации включений воздуха или других газов или жидких диэлектриков в изоляции (например, в недостаточно плотной и не подвергнутой тщательной вакуумной сушке перед пропиткой или прессов-  [c.45]


Рис. 3-28. Кривая ионизации (схематически). Рис. 3-28. Кривая ионизации (схематически).
Однако в ряде случаев зависимость tgo от напряжения имеет характер кривой на рис. 3-28 именно, при некоторых значениях напряжения величина tgo почти не-изменена, при увеличении же напряжения сверх определенного предела i/иоп кривая tgo(i/) начинает резко повышаться. Изображенная на рис. 3-28 кривая называется кривой ионизации точка А кривой называется точкой ионизации и соответствует началу ионизации (образования короны или других видов частичных разрядов) во включениях воздуха или других газов внутри изоляции (см. также стр. 154). Такие включения легко образуются, например, в недостаточно плотной и не подвергнутой глубокой вакуумной сушке волокнистой или прессованной изоляции. После перехода через максимум (точка Б) кривая опять несколько снижается, так как воздушные включения приобретают большую проводимость и падение напряжения на них становится малым.  [c.191]

Крестовина распределительная 53 Кривая ионизации 19  [c.285]

У высоковольтных кабелей tgб обычно измеряют при различных значениях приложенного напряжения. Результаты измерений оформляют в виде графика, так называемой кривой ионизации (рис. 13). При возрастании напряжения значение tgб сначала остается почти неизменным, а затем при достижении определенного значения напряженности электрического поля ион начинает увеличиваться. Это объясняется тем, что в изоляции кабеля всегда есть воздушные включения. При этом напряженность перераспределится обратно пропорционально диэлектрической проницаемости газа (е—1) и диэлектрика и будет в газовом включении значительно больше, чем в остальной изоляции, а поскольку электрическая прочность воздуха в 10—15 раз меньше твердого диэлектрика, в газовом включении процесс ионизации начинается при напряженности поля значительно меньшей, чем в сплошном диэлектрике.  [c.27]

Сопоставляя кривую ионизации с кривой жизни изоляции  [c.32]

Большое практическое значение имеет вопрос зависимости tgo от величины приложенного напряжения (кривая ионизации). При однородной изоляции, не имеющей расслоений и растрескиваний, tgo почти не зависит от величины приложенного напряжения при наличии расслоений и растрескиваний с увеличением приложенного напряжения tgo резко возрастает из-за ионизации промежутков, заключенных внутри изоляции.  [c.6]

Повышение влажности также способ- 3 55 кривая ионизации  [c.269]

Рис. 32. Начальные части кривых ионизации до степени ионизации X — 0,2. Рис. 32. Начальные части кривых ионизации до степени ионизации X — 0,2.
Для более точного определения небольших степеней ионизации, обычных в сварочных дугах, на рис. 32 мы приводим начальные части кривых ионизации, вычисленных по уравнению Сага. Для самостоятельных вычислений приводим также первые потенциалы ионизации Ui некоторых атомов и молекул  [c.72]

Для суждения о качестве конструкции К. теперь часто пользуются т. н. кривыми устойчивости К., т. е. кривыми ионизации, снятыми до нагрева К. током и  [c.265]

Рис. 2. Ионизация аргона ионами Не+. На оси абсцисс отложена скорость ионизирующих ч-ц. Пунктирные кривые — ионизация аргона электронным ударом. Рис. 2. Ионизация аргона ионами Не+. На оси абсцисс отложена скорость ионизирующих ч-ц. Пунктирные кривые — ионизация аргона электронным ударом.
Г рафик зависимости tg 5 от напряжения (рис.4.18) называют кривой ионизации диэлектрика. По кривой ионизации оцишвают  [c.114]

Иногда tg 6 от и практически не зависит, так что (при той же частоте) диэлектрические потери при повышении U возрастают пропорционально У (или Е ). Однако иногда зависимость tg б (U) имеет характер рис. 2.37, а именно в некотором интервале U значение tg б неизменно, а при увеличении напряжения сверх значения Unon кривая начинает резко возрастать. Изображенная на рис. 2.37 кривая иногда называется кривой ионизации, а точка А — точкой ионизации, так как она соответствует началу ионизации включений воздуха или других газов в изоляции (например, в недостз-точыо плотной и не подвергнутой тщательной  [c.34]

Как правило, рабочее напряжение изоляции должно быть ниже напряженпя поппзацпн, соответствующего точке А на рис. 1-37. Следует считать более высококачественной такую изоляцию, у которой напряжение ионизации более высокое, а подъем кривой ионизации после точки А более пологпй. В последнее время обращается очень большое внимание на изучение частичных разрядов, так как они во многих случаях являются причиной развития пробоя изоляции. Разработаны чувствительные методы п аппаратура для количественной оценки частичных разрядов (см. разд. 25),  [c.46]

Как правило, рабочее напряжение изоляции должно быть нилсе напряжения ионизации (7иош соответствующего точке А (рис. 3-28). Более высококачественной является такая изоляция, у которой напряжение ионизации выше, а подъем кривой ионизации после точки А — более пологий. Иногда для оценки качества высоковольтной  [c.191]

Р 1. Половина предельного диффузионного тока 2. Первый перегиб на кривой 3. При потенциале, определяемом точкой пересечения кривой ионизации кислорода со значением предельного диффузионного тока 1. Сопротивление протекающей катодной реакции равно сопротивлению процесса диффузии кислорода 2. Концентрация кислорода на поверхности катода равна псловине концентрации кислорода в толще раствора  [c.183]


Поляризация,.вызываемая перенапряжением ионизации металлов, достигает небольших величин [пологая кривая Уме)обр AB на рис. 137], которые максимальны у пассивирующихся металлов  [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Кривая ионизации : [c.24]    [c.49]    [c.72]    [c.568]    [c.192]    [c.19]    [c.150]    [c.265]    [c.265]    [c.332]    [c.130]   
Электротехнические материалы Издание 6 (1958) -- [ c.14 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.91 ]

Справочник по электрическим материалам Том 1 (1974) -- [ c.45 ]

Электротехнические материалы (1952) -- [ c.19 ]



ПОИСК



Ионизация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте