Реферат: Електропровідність діелектричних матеріалів та діелектричні втрати й пробої в них
де: RV - об’ємний опір зразка матеріалу, [Ом];
S – площа електрода, [м2 ];
h – товщина зразка, [м].
Питома об’ємна провідність gV вимірюється в [См/м].
Питомий поверхневий опір rS дорівнює опору квадрату (будь-яких розмірів), подумки виділеного на поверхні матеріалу, якщо струм проходить через квадрат від однієї його сторони до протилежної.
[Ом],
де: RS – поверхневий опір зразка діелектрика, [Ом];
d – ширина електроду, [м];
ℓ – відстань між електродами, [м].
Питома поверхнева провідність gS вимірюється в [См].
Повна провідність твердого діелектрика, яка відповідає його опору ізоляції, складається з об’ємної та поверхневої провідності g = gV + gS .
Електропровідність ізоляційних матеріалів залежить від:
стану речовини (газоподібний, рідинний або твердий);
параметрів навколишнього середовища (вологості і температури);
величини напруженості електричного поля в зразку.
Для конденсаторів добуток опору ізоляції діелектрика Rіз на його ємність С називають постійною часу саморозряду конденсатора:
або t0 = Rіз × С = r × e0 × er
Електропровідність газів
Іонізація нейтральних молекул газу виникає або під впливом зовнішніх факторів, або внаслідок зштовхування заряджених частинок з молекулами (в розріджених газах). Зовнішніми факторами, які здатні викликати іонізацію газу є:
- рентгенівські, ультрафіолетові, космічні, радіоактивні промені;
- температурний вплив (сильний розігрів газу).
Електропровідність газу, яка обумовлена дією зовнішніх іонізаторів, називається несамостійною. При іонізації газу, яка обумовлена зовнішніми факторами, відбувається розщеплення молекул на позитивні та негативні іони. Одночасно відбувається з’єднання позитивних іонів з негативними частинками, в результаті чого створюються нейтральні молекули. Цей процес називається рекомбінацією, наявність якої перешкоджає безмежному росту кількості іонів в газі. Ударна іонізація виникає в газах, коли кінетична енергія заряджених частинок, що набувається під впливом електричного поля, досягає достатньо великих значень. Електропровідність газу, яка обумовлена ударною іонізацією, носить назву самостійної. В слабких полях ударна іонізація відсутня і самостійної електропровідності не спостерігається.
Для повітря напруженість електричного поля, при якій виникає ударна іонізація становить
Еі » 105 ÷ 106 [В/м].
Електропровідність рідин
Електропровідність рідинних діелектриків тісно пов’язана з будовою молекул рідини. У неполярних рідинах (не містять електричних диполів, здатних до переорієнтації у зовнішньому електричному полі) електропровідність залежить від наявності дисоційованих домішок (дисоціація – розщеплення), у тому числі вологи. У полярних рідинах (містять електричні диполі, здатні до переорієнтації у зовнішньому електричному полі) електропровідність визначається не тільки домішками, але й дисоціацією молекул самої рідини.
Струм в рідині обумовлюється, як рухом іонів, так і рухом відносно великих заряджених колоїдних часток. Неможливість повного видалення здатних до дисоціації домішок з рідинного діелектрика ускладнює отримання електроізоляційних рідин з малими значеннями питомої електропровідності. Полярні рідини характеризуються більшою електропровідністю, ніж неполярні, причому зростання діелектричної проникності приводить до збільшення електропровідності. Багатополярні рідини відрізняються достатньо великою електропровідністю і можуть розглядатися не як діелектрики, а як провідники з іонною електропровідністю. Очищення рідинних діелектриків від домішок суттєво підвищує їх питомий опір (зменшує питому електропровідність). Питома електропровідність будь-якої рідини суттєво залежить від температури. З ростом температури рухливість іонів u зростає у зв’язку зі зменшенням в’язкості та збільшується ступінь теплової дисоціації. Обидва фактори підвищують електропровідність рідинних діелектриків.
Математично питому провідність рідинного діелектрика можна записати у вигляді виразу:
де А та а – постійні величини, що характеризують певну рідину.
Для неширокого інтервалу температур:
де g0 та a - постійні величини, що характеризують певну рідину; t – температура, о С.
Залежність питомої провідності рідини від її в‘язкості описується аналітичним виразом
де n0 – концентрація носіїв зарядів в рідині; q – заряд носія; r – радіус носія заряду; η – в’язкість речовини.