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文檔簡介

1.4電介質的損耗1、電介質中損耗的來源;2、介質損耗的基本概念;3、計算介質損耗的等值電路;4、各種電介質的介質損耗角正切值;5、討論介質損耗的意義。6/12/2023電介質中損耗的來源電介質中的損耗來源于極化和電導1)在直流電壓作用下電介質中僅有電導損耗(可用P=γ或P=ρ表示)2)在交流電壓作用下電介質中不僅有電導損耗,而且有極化損耗3)交流電壓作用下電介質中的損耗比直流電壓作用下電介質損耗中的損耗大得多6/12/2023介質損耗的基本概念由于存在損耗,U和I之間的夾角不再是90o的關系;IC代表流過介質總的無功電流;IR代表流過介質的總有功電流,IR包括了漏導損失和極化損失;定義:介質損失因數(shù)6/12/2023介質功率損耗:為什么用來表示表示介質損耗的大小介質損失因數(shù)僅取決于材料的特性,而與材料的形狀和尺寸無關。6/12/2023計算介質損耗的等值電路1)并聯(lián)等值電路常用于介質損耗主要由電導引起時的情況中6/12/20232)串聯(lián)等值電路介質損耗主要由介質極化即及接導線電阻引起時常用6/12/2023各種電介質的介質損耗角正切值一、氣體介質:損耗很小例如:空氣的tgδ≈0二、液體和固體電介質:損耗與介質的極性有關1、非極性與弱極性電介質介質損耗很小。(例如:變壓器油(20℃)的tgδ<0.5%,聚乙烯的tgδ<0.02%)2、極性電介質損耗較大(例如:纖維的tgδ≈1%)3、結構緊密的離子結構電介質損耗較小 (例如:云母的tgδ<0.01%)4、結構不緊密的離子結構電介質損耗較大(例如:陶瓷的tgδ≈1%)6/12/2023極性電介質和結構不緊密的離子結構電介質的損耗還和溫度、頻率等因素有關

6/12/2023極性液體介質中的損耗與頻率的關系

6/12/2023討論介質損耗的意義在絕緣預防性試驗中,tgδ是一基本測試項目,當絕緣受潮或劣化時tgδ急劇上升。絕緣內部是否普遍發(fā)生局部放電,也可以通過測tgδ?U的關系曲線加以判斷。絕緣結構設計時,必須注意到絕緣材料的tgδ,如tgδ過大將引起絕緣材料嚴重發(fā)熱,使材料劣化,甚至可能導致熱擊穿。用于傳輸高頻信號的電纜,其絕緣的tgδ必須很小,否則傳播時信號波形將

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