Электроизоляционные Материалы

Электроизоляционные материалы, также известные как изоляторы, представляют собой газообразные, жидкие или твердые вещества, не проводящие электричество.

Они играют важную роль в различных областях, включая электротехнику, электронику и энергетику, обеспечивая безопасность и эффективность электрических систем.

Одним из наиболее распространенных газовых изоляторов является воздух при атмосферном давлении и нормальной температуре.

Воздух имеет высокое удельное электрическое сопротивление, около 10^18 Ом см при низких напряжениях.

Однако при достижении определенной напряженности электрического поля возникает явление, известное как коронный разряд. Когда напряженность поля достигает порогового значения около 30 кВ/см, происходит фотоионизация воздуха, что приводит к увеличению проводимости и возникновению искры между электродами.

Если геометрия электродов различна, например, в случае острого и плоского электрода или провода ЛЭП над землей, то вокруг острого острия или провода при достаточно высокой напряженности электрического поля образуется светящаяся область появляется ионизированный воздух, который называется коронным разрядом.

Ток короны увеличивается с увеличением напряжения и в конечном итоге возникает искра или дуга, в зависимости от мощности источника и сопротивления внешней цепи.

Важной характеристикой электроизоляционных материалов является их электрическая прочность.

Увеличение давления воздуха приводит к увеличению напряжения коронного разряда и напряженности электрического поля, необходимой для разрушения рассматриваемой электродной системы.

Закон Пашена гласит, что напряжение пробоя в однородном электрическом поле не изменится, если в несколько раз уменьшить межэлектродный зазор и, соответственно, увеличить давление газа в зазоре.

Обычно используемые газы, такие как азот, кислород и углекислый газ, обладают изолирующими свойствами, подобными воздуху при атмосферном давлении.

Однако некоторые газы, особенно содержащие серу, хлор или фтор, такие как гексафторид серы (SF6), четыреххлористый углерод (CCl4) и фреон-12 (CCl2F2), имеют в три раза большую диэлектрическую прочность, чем воздух при том же давлении.

Влияние давления на напряжение пробоя различных материалов можно проиллюстрировать графиком.

Ээлектроизоляционные свойства газов хуже всего проявляются при давлениях от

Вместе с данным постом часто просматривают: