Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Угол потерь

У идеального диэлектрика проницаемость — чисто вещественная величина, поэтому угол б — ф О на - 0. В хорошо проводящем веществе, где токи проводимости преобладают над токами смещения, tg б у/((овок ) У 1, угол б - 90", фазовый сдвиг ф45 ", коэффициент затухания а = [ л/рц у, т. е. численно равен коэффициенту затухания электромагнитного поля в проводящей среде (см. 1-2). У реального диэлектрика угол потерь лежит в интервале от о до 90°, а фазовый сдвиг 0<ф<45°.  [c.142]


Угол потерь 10, 139, 140 Удельная мощность 12 ----, определение 102, 106, 111, 113  [c.322]

Для уменьшения потерь свежее топливо целесообразно направлять прямо из вагонов на место потребления, сохраняя на складе только резервный уголь. Потери топлива на складах не должны превосходить следующих величин (%)  [c.37]

Фиг. XXI. 8. Зависимость тангенса угла акустических потерь пено- и поро-пластов от частоты колебаний (угол потерь б определяет сдвиг фаз напряжения и деформации под действием переменной нагрузки) Фиг. XXI. 8. Зависимость тангенса угла акустических потерь пено- и поро-пластов от <a href="/info/6467">частоты колебаний</a> (угол потерь б определяет сдвиг фаз напряжения и деформации под <a href="/info/40356">действием переменной</a> нагрузки)
Угол потерь б, дополняющий до 90° угол ф между током и  [c.242]

При рассмотрении диэлектриков с точки зрения их изоляционных свойств этот угол называют углом потерь. При высокочастотном нагреве энергия, выделяемая в диэлектрике, не является потерей, а является полезной энергией, поэтому угол б следовало бы назвать углом поглощения энергии, но учитывая терминологию, принятую в литературе, в книге принят термин угол потерь .  [c.12]

Как мы увидим далее, другие важные характеристики диэлектриков (угол потерь, электрическая прочность) также ухудшаются при нагреве и при увлажнении.  [c.12]

Кремнийорганические жидкости имеют малый угол потерь, низкую гигроскопичность и повышенную нагревостойкость. Кремнийорганическая жидкость Калория-2 (К-2) по ТУ 3533-54 МХП имеет температуру вспышки не ниже  [c.63]

Величина угла сдвига фазы между напряжением и деформацией определяет потери энергии в материале при воздействии на него внешней силы. Поэтому иногда б определяют как угол потерь.  [c.40]

Такие свойства газообразного диэлектрика, как малая проводимость и малый угол потерь, независимость величины е от частоты и малая зависимость величины е от температуры, полное отсутствие явления абсорбции обусловливают применение конденсаторов с газообразным диэлектриком в качестве образцовых для измерительной техники, а также высокочастотных. Можно отметить три особенности газообразного диэлектрика невозможно использовать диэлектрик для закрепления обкладок, после пробоя электрическая прочность конденсаторов восстанавливается, осуществляется переменная емкость перемещением одной системы обкладок по отношению к другой.  [c.365]


Использованные в нашей работе слюдяные конденсаторы имели емкость 0,1 мкф. Конденсатор, включенный в плечо 6 моста Андерсона (см. фиг. 5), должен иметь малый угол потерь. Если индуктивность, измеренную при идеальном конденсаторе, обозначить через о, то индуктивность, измеренная с конденсатором той же емкости, имеющим угол потерь 0, будет равна  [c.254]

Углекислый газ 121, 136 Углерод 133, 173—177 Угол потерь 254 Ультразвук 88  [c.431]

Сопротивление Н в параллельной схеме, как следует из выражения (83), во много раз больше сопротивления г. Угол потерь от выбора схемы не зависит.  [c.76]

Определив каким-либо методом ири некоторой частоте параметры эквивалентной схемы исследуемого диэлектрика (С и или и г), в общем случае нельзя считать полученные значения емкости и сопротивления присущими данному конденсатору и пользоваться этими величинами для расчета угла потерь при другой частоте. Такой расчет может быть сделан только в том случае, если эквивалентная схема имеет определенное физическое обоснование. Так, например, если известно для данного диэлектрика, что потери в нем определяются только потерями проводимости в широком диапазоне частот, то угол потерь конденсатора с таким диэлектриком может быть вычислен для любой частоты, лежащей в этом диапазоне, по формуле (78). Потери в таком конденсаторе, как легко видеть, не зависят от частоты и определяются выражением  [c.77]

Влияние термической обработки на угол потерь стекол  [c.91]

Способ обработки Угол потерь / = 20°С и I в минутах / = 10 гц  [c.91]

Полистирол широко применяется в технике высоких и сверхвысоких частот как диэлектрик с малыми потерями для каркасов катушек и других установочных деталей, панелей электронных ламп, для изоляции высокочастотных кабелей. Он используется также в виде лаков и компаундов, а также пленок для изготовления конденсаторов, имеющих весьма высокое сопротивление изоляции и малый угол потерь.  [c.142]

Следует отметить, что при переменном напряжении, в отличие от постоянного, емкость диэлектрика с большими потерями становится совершенно условной величиной в зависимости от выбора той или иной эквивалентной схемы. Отсюда и диэлектрическая проницаемость материала с большими потерями при переменном напряжении также условна. Угол потерь и комплексная диэлектрическая проницаемость от выбора схемы не зависят.  [c.65]

В табл. 24 приведена зависимость угла потерь некоторых стекол от способа их термической обработки (угол потерь измерен при нормальной температуре и частоте 10 гц).  [c.78]

Угол потерь в минутах при — 20 С  [c.78]

При радиочастотах, в особенности при коротких волнах, размеры изолятора устанавливают, исходя из допустимой температуры нагрева диэлектрика и из величины разрядного напряжения по поверхности, что же касается напряженностей, отвечающих электрическому пробою, то эти величины при коротких и даже при длинных волнах обычно значительно больше допустимых напряженностей, определяемых по нагреву. При расчетах напряжения теплового пробоя в первую очередь должны приниматься во внимание нагревостойкость материала, его угол потерь и зависимость угла потерь или tgS от температуры. В цепях переменного тока низкой частоты находят применение материалы, дающие резкое возрастание tgS уже при нагреве выше 20—30° С с другой стороны, известны диэлектрики значение tgS которых мало меняется в очень широком интервале температур, вплоть до 150—200° С в последнем случае тепловой пробой сможет развиваться только при достижении этих значений температуры. Для большинства органических диэлектриков допустимые температуры нагрева невысоки. Производить расчет на пробивное напряжение изделий, изготовленных из таких материалов, не имеет смысла, и допустимые напряжения следует устанавливать только исходя из условий приемлемой температуры нагрева.  [c.100]

Наряду с ценными свойствами галовакс обладает и рядом недостатков. В частности, угол потерь галовакса заметно повышен по сравнению с парафином и церезином и резко возрастает с температурой.  [c.147]

Для нагрева диэлектриков используются частоты не выше 10 Гц. Полу-период напряженности электрического поля на несколько порядков больше периода собственных колебаний упругой поляризации, и этот вид поляризации устанавливается практически мгновенно после включения поля. Вектор поляризации следует за изменением вектора напряженности электрического поля без запа.здываиия. Угол потерь у таких веществ близок к пулю, и они не нагреваются в переменном электрическом поле. Источниками потерь у дпэлектрикон с упругой поляризацией служат посторонние примеси исвязан-ная с ними сквозная электропроводность. Добавлением электропроводных примесей специально пользуются в тех случаях, когда надо нагреть диэлектрик, имеющий только упругую поляризацию (см, 16-2).  [c.146]


Максимальный угол потерь, как это видно из рис. 9-6, будет при оЭмакс > о- В точке (Омакс ироисхо-тит касание годографа с лучом, проведен ны.м из начала координат.  [c.149]

V сопротивления присущими данному конденсатору и пользоваться этими данными для расчета угла потерь при другой частоте. Такой расчет может быть сделан только в том случае, если эквивалентная схема имеет определенное физическое обоснование. Так, например, если известно для данного диэлектрика, что потери в нем определяется только потерями от сквозной электропроводности в широком fHanasoHe частот, то угол потерь конденсатора с таким диэлектриком л ожет быть вычислен для любой частоты, лежащей в этом диапазоне  [c.47]

Практикой установлено, что окись натрия значительно больше повышает электропроводность и угол потерь стекла, чем окись калия, взятого в том же весовом количестве поэтому калийные стёкла являются более подходящими в качестве изоляторов, чем натриевые. Имеется ряд стёкол, обладающих весьма малым углом потерь (нонекс, пайрекс и др.) и зарекомендовавших себя как хорошие диэлектрики.  [c.381]

Фторорганические жидкости имеют весьма малый угол потерь, низкую гигроскопичность и высокую нагревостойкость. Преимуществом фторорганических жидкостей является их полная негорючесть. Пары некоторых фторорга--нических жидкостей имеют необычайно высокую для газообразных диэлектриков электрическую прочность (стр. 35—36).  [c.63]

Угол потерь олеовакса резко повышен по сравнению с другими воскообразными веществами.  [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Угол потерь : [c.11]    [c.139]    [c.140]    [c.143]    [c.193]    [c.219]    [c.643]    [c.11]    [c.11]    [c.267]    [c.316]    [c.108]    [c.12]    [c.80]    [c.332]    [c.151]    [c.127]    [c.190]    [c.230]    [c.9]    [c.66]   
Смотреть главы в:

Электротехнические материалы  -> Угол потерь

Гидроакустические измерения  -> Угол потерь


Установки индукционного нагрева (1981) -- [ c.10 , c.139 , c.140 ]

Температура и её измерение (1960) -- [ c.254 ]



ПОИСК



Влажности влияние на угол потерь

Влияние влажности на потери энергии, коэффициенты расхода и углы ныхода потока в решетках

Диэлектрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь на высоких частотах (Д. М. Казарновский, Л. И. Любимов)

Диэлектрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь на низких частотах (Д. М. Казарновский, Любимов)

Измерение диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь

Измерение тангенса угла диэлектрических потер

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь на высоких частотах

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь пленки (при высоких частотах) на куметре

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь пленки (при низких частотах) стандартным методом

Измерение угла диэлектрических потерь

Измерения угла диэлектрических потерь при высоких напряжениях высокой частоты

Лабораторная работа 2. Измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков

Напряжения влияние на угол потерь

Образцы для тангенса угла диэлектрических потерь на высоких частотах

Оксифер тангенс угла потерь

Определение диэлектрической проницаемости , и угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов Основные сведения о диэлектрической проницаемости

Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материалов на различных частотах

Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь на высоких частотах

Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь на низких частотах

Определение модуля упругости и тангенса угла механических потерь полимеров при двухосном растяжении образца

Основные сведения в тангенсе угла диэлектрических потерь

Пластические массы органического происхождения. Методы испытаний. Определение тангенса угла и коэффициента диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании в паровом котле промежуточного продукта, полученного при обогащении кизеловского угля

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании каменного угля

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании каменного угля в паровом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при испытании парового котла на подмосковном угле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании богословского бурого угля в станционном котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании каменного угля и доменного газа в паровом котле

Поток эксергии угля и его потери

Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Расчет диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь

Резонансный метод измерения емкости тангенса угла потерь

Тангенс угла диэлектрических потерь

Тангенс угла механических потерь

Тангенс угла потерь

Температурная зависимость угла потерь

Угла потерь измерение

Угол диэлектрич. потерь

Угол диэлектрич. потерь 545, XIII

Угол диэлектрических потерь

Угол диэлектрических потерь вводов

Угол диэлектрических потерь, расчет

Угол магнитных потерь

Угол потерь (loss angle)

Фазовый угол и относительная потеря энергии

Частотная зависимость угла потерь

Электроды для определения диэлектрической проницаемости на высоких частотах тангенса угла диэлектрических потерь на высоких частотах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте