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    介質損耗機理分為弛豫損耗、共振損耗和電導損耗

    時間:2019-5-20閱讀:568
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    介質損耗根據形成的機理可分為: 弛豫損耗、共振損耗和 電導損耗。弛豫損耗和共振損耗分別與電介質的弛豫極化和共振 極化過程相聯系,而電導損耗則與電介質的電導相聯系。

    弛豫損耗
    當交變電場E 改變其大小和方向時,電介質極化的大小和方向隨著改變。如電介質為 極性分子組成(極性 電介質)或含有弱束縛 離子(這類 偶極子和 離子極化由于熱運動造成,分別稱為偶極子和熱離子),轉向或 位移極化需要一定時間( 弛豫時間),電介質極化與 電場就產生了相位差,由這種相位差而產生了電介質弛豫損耗Wg。如組成電介質的 極性分子和熱離子的 弛豫時間τ比交變電場的 周期T大得多,這些粒子就來不及建立極化,電介質弛豫極化就很小。在低頻 電場下,粒子的 弛豫時間比T小得多,但由于單位時間改變方向的次數很小,電介質的弛豫損耗也很小。當交變電場 頻率時,介質損耗具有*值(見圖)。 

    介質損耗
    弛豫極化過程在含有極性分子和弱束縛離子的液體和固體電介質中產生。介質損耗測試儀對于含有極性 基團的 高分子聚合物,極性基團或一定長度分子鏈亦可產生轉向極化形式的弛豫極化。液體電介質的弛豫損耗與粘度有關,對于極低粘度的水、酒精等極性電介質,弛豫損耗出現在厘米 波段。弛豫損耗與溫度、 電場 頻率有關。

    共振損耗與電導損耗
    對于電子性位移極化和離子性位移極化,電介質可以看成是許多振子的集合,這些振子在電場作用下作受迫振動,并終以熱能方式損耗。當電場頻率比振子頻率高得多或低得多時,損失能量很少。只有當電場頻率等于振子固有頻率(共振)時,損失能量大,故稱電介質共振損耗。對于電彈性位移極化,約在紫外頻率 波段,而對于離子位移極化,約在紅外頻率波段。

    實際電介質均具有一定電導,由于貫穿電導電流引起的電介質損耗(焦耳損耗)稱為電介質電導損耗,它與電場頻率無關。

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