Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2013 в 16:09, курсовая работа
Диэлектрик (изолятор) — вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток. Плотность свободных носителей заряда в диэлектрике не превышает 108 шт/см³. Основное свойство диэлектрика состоит в способности поляризоваться во внешнем электрическом поле.
Физическим параметром, который характеризует диэлектрик, является диэлектрическая проницаемость. Диэлектрическая проницаемость может иметь дисперсию
Введение………………………………………………………………….........3
1.Свойства диэлектриков………………………………………….…………4
1.1Физические свойства……………………………………………………..4
1.2Классификация диэлектрических материалов…………………..……...5
2.Виды жидких диэлектриков………………………………………………9
2.1Нефтяные электроизоляционные масла…………………………….…..9
2.2Синтетические жидкие диэлектрики…………………………..………11
2.3Природные
смолы………………………………………………………………………..12
2.4Растительные масла…………………………………………………..…13
Список используемой литературы………………………………….……..15
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Свойства диэлектриков………………………………………….…
1.1Физические свойства……………………………………………………..
1.2Классификация диэлектрических материалов…………………..……...5
2.Виды жидких диэлектриков………………………………………………
2.1Нефтяные электроизоляционные масла…………………………….…..9
2.2Синтетические жидкие диэлектрики…………………………..………11
2.3Природные
смолы…………………………………………………………………
2.4Растительные масла…………………………………………………..…13
Список используемой литературы………………………………….……..
Введение
Диэлектрик (изолятор) — вещество, плохо проводящее
или совсем не проводящее электрический ток. Плотность
свободных носителей заряда в диэлектрике не превышает
108 шт/см³. Основное свойство диэлектрика
состоит в способности поляризоваться
во внешнем электрическом поле.
Физическим параметром, который характеризует
диэлектрик, является диэлектрическая проницаемость.
Диэлектрическая проницаемость может
иметь дисперсию.К диэлектрикам относятся воздух и другие газы, стекло, различные смолы, пластмассы не
1.Свойства диэлектриков
1.1Физические свойства.
К ним относятся электреты, пьезоэлек
Как известно, диэлектрические свойства
материалов определяются расположением
атомов и молекул в кристаллической решетке.
Химические элементы, входящие в состав
материала, а также структура, симметрия
и степень упорядоченности кристаллической
решетки, определяют как диэлектрические
свойства материалов, так и их зависимость
от внешних факторов, включая температуру.
1.2Классификация
диэлектрических материалов
В зависимости от указанных факторов,
каждый отдельно взятый диэлектрический
материал может по-разному проявлять свои
изоляционные свойства, определяющие
область его применения. Отметим, что в
настоящее время отсутствует единый подход
в оценке диэлектрических материалов.
В данной работе систематизированы сведения
о существующих диэлектрических материалах,
проанализированы их преимущества и недостатки.
Составлена структурная схема, в которой
представлена классификация диэлектрических
материалов. Схема строилась на основе
разделения всего множества диэлектрических
материалов по специфическим особенностям
способов их переработки и изготовления.
Если остановиться на совокупности диэлектрических
материалов, приведённых на рис., то можно
отметить следующее. В народном хозяйстве
широко используются диэлектрические
материалы, состоящие из органических
и неорганических элементов.
В науке неорганические химические материалы
известны как соединения углерода с другими
элементами. Поскольку углерод обладает
повышенной способностью образования
химических соединений, то его роль можно
заметить в создании веществ с цепочечными
или разветвлёнными молекулами, которые
могут образовываться только из атомов
углерода или из атомов углерода, между
которыми расположены атомы других элементов.
К органическим диэлектрическим материалам
можно отнести:
искусственные волокна;
синтетические волокна;
пластические массы (слоистые пласты,
фольга);
синтетический каучук и т.д.
В электротехнике наряду с органическими
диэлектрическими материалами широко
используются материалы, изготовленные
из неорганических химических элементов.
В качестве примера можно привести тонкие
нагревостойкие диэлектрические плёнки,
с помощью которых создают покрытия на
поверхности металла, полупроводника
или на поверхности других материалов.
Покрытия в результате обеспечения режима
её нанесения обеспечивают электрическую
изоляцию основного тела полупроводника.
Такие плёнки заранее изготавливаются
способом испарения в вакууме, шоопированием
или другими возможными способами нанесения
на поверхность других материалов.
Особое место среди диэлектрических материалов
занимают натуральные материалы, которые
по-другому называют природными материалами.
Ниже дается краткая их характеристика.
Шеллак - это материал, который образуется
из оставшихся отходов некоторых насекомых
на ветвях деревьев. Растительное масло
- получают из семян различного рода природных
растений. Волокнистые материалы изготавливаются
из дерева, бумаги, картона, текстильных
материалов и отличаются дешевизной, механической
прочностью, гибкостью и удобством обработки.
Натуральный каучук - материал, получаемый
из особых сортов растений - каучуконосов,
которые содержат каучук, представляющий
собой взвесь в воде микроскопических
частиц округлённой формы, глобули, имеющие
тонкую оболочку из белковых веществ и
жирных кислот. Резины - в зависимости
от количества серы, добавляемой к каучуку
при вулканизации, получают так называемую
мягкую резину, имеющую хорошие диэлектрические
свойства
стеклоэмаль - это материал,
который наносится тонким слоем на поверхность
металлических и других предметов с целью
защиты их от коррозии;стекловолокно -
стеклянные нити, из которых впоследствии
ткут стеклянные ткани;
световоды - светопроводящий вид стекловолокна,
т.е. жгут, скрученный из волокон, имеющих
сердцевину и оболочку из стёкол разного
состава;
ситаллы - кристаллы, в состав которых
входят силикаты;
керамические материалы (фарфор, стеатит);
слюда (миканиты, слюдопласты, микалекс);
асбест (асбоцемент) - название группы
минералов, обладающих волокнистым строением,
представляющие собой волокнистую разновидность
минерала хризотила - 3MgO*2SiO2*2H2O.
С развитием электротехнической
промышленности параллельно развивалось
изготовление диэлектрических материалов
из минералов. Технология изготовления
минеральных диэлектриков и их разновидностей,
настолько усовершенствована, что эти
диэлектрические материалы из-за дешевизны
и высоких диэлектрических показателей
начали оттеснять натуральные и химические
диэлектрические материалы. К минеральным
диэлектрическим материалам можно отнести:
стекло (конденсаторные, установочные,
ламповые, щелочные, безщелочные и другие
стекла.) - аморфное вещество, которое представляет
собой сложную систему различных окислов.
Из-за того, что в состав стекла входят
такие окислы, как SiO2, CaO, Al2O3 и т.д., диэлектрические
свойства стекла заметно улучшаются;
Из представленного краткого
обзора диэлектрических материалов
можно увидеть их разнообразие. Следует
отметить, что, несмотря на такое большое
разнообразие существующих диэлектрических
материалов, они не всегда могут
заменить друг друга. Во многих случаях
область использования
В некоторых случаях, к применяемым электроизоляционным
материалам предъявляются самые разнообразные
требования. .
Помимо электроизоляционных свойств,
большую роль играют механические, тепловые
и другие физико-химические свойства,
включая способность материалов подвергаться
тем или иным видам обработки при изготовлении
из них необходимых изделий, а также стоимость
и дефицитность материалов. Поэтому, для
различных случаев применения выбирают
разные материалы.
2.Виды жидких
диэлектриков
2.1Нефтяные электроизоляционные
масла.
Трансформаторное масло, которым заливают
силовые трансформаторы, из всех жидких
электроизоляционных материалов находит
наибольшее применение в электротехнике.
Его назначение двояко : во-первых, масло,
заполняя поры в волокнистой изоляции,
а также промежутки между проводами обмоток
и между обмотками и баком трансформатора,
значительно повышает электрическую прочность
изоляции; во-вторых, оно улучшает отвод
теплоты, выделяемой за счёт потерь в обмотках
и сердечнике трансформатора. Лишь некоторые
силовые и измерительные трансформаторы
выполняются без заливки маслом ( “ сухие
трансформаторы ” ). Ещё одна важная область
применения трансформаторного масла -
масляные выключатели высокого напряжения.
В этих аппаратах разрыв электрической
дуги между расходящимися контактами
выключателя происходит в масле или в
находящихся под повышенным давлением
газах, выделяемых маслом под действием
высокой температуры дуги; это способствует
охлаждению канала дуги и быстрому её
гашению. Трансформаторное масло применяется
также для заливки маслонаполненных вводов,
некоторых типов реакторов, реостатов
и других электрических аппаратов.
Трансформаторные, а также другие нефтяные
(“минеральные ”) электроизоляционные
масла получают из нефти посредством её
ступенчатой перегонки с выделением на
каждой ступени определённой ( по температуре
кипения ) фракции и последующей тщательной
очистки от химических нестойких примесей
в результате обработки серной кислотой,
а затем щёлочью, промывки водой и сушки.
Трансформаторное масло - это жидкость
от почти бесцветной до тёмно - жёлтого
цвета, по химическому составу представляющая
собой смесь различных углеводородов.
Трансформаторное масло - горючая жидкость.
Электрическая прочность масла - величина,
чрезвычайно чувствительная к его увлажнению.
Незначительная примесь воды в масле резко
снижает его электрическую прочность.
Это объясняется тем, что воды ( около 80
) значительно выше, чем масла (чистого
масла около 2,2 ). Под действием сил электрического
поля капельки эмульгированной в масле
воды втягиваются в места, где напряжённость
электрического поля особенно велика
и где, собственно и начинается развитие
пробоя. Ещё более резко понижается электрическая
прочность масла, если в нём, кроме воды
содержатся волокнистые примеси. Волокна
бумаги, хлопчатобумажной пряжи, легко
впитывают в себя влагу из масла, причём
значительно возрастает их er. Под действием сил поля увлажнённые
волокна не только втягиваются в места,
где поле сильнее, но и располагаются по
направлению силовых линий, что весьма
облегчает пробой масла.
Кабельные масла используются в производстве
силовых электрических кабелей; Пропитывая
бумажную изоляцию этих кабелей, они повышают
её электрическую прочность, а также способствуют
отводу теплоты потерь. Кабельные масла
бывают различных типов. Для пропитки
изоляции силовых кабелей на рабочие напряжения
до 35 кВ в свинцовых или алюминиевых оболочках
( кабели с вязкой пропиткой ) применяется
масло марки КМ-25 с кинематической вязкостью
не менее 23 мм2/c при 1000С, температурой застывания
не выше минус 100С и температурой вспышки
не ниже +2200С.
Для увеличения вязкости к
этому маслу дополнительно
В маслонаполненных кабелях используются
менее вязкие масла. Так, масло марки МН-4
применяется для маслонаполненных кабелей
на напряжения 110-220 кВ, в которых во время
эксплуатации с помощью подпитывающих
устройств поддерживается избыточное
давление 0,3 - 0,4 МПа.
Для маслонаполненных кабелей высокого
давления ( до 1,5 МПа ) на напряжения от
110-500 кВ, прокладываемых в стальных трубах,
применяется особо тщательно очищенное
масло марки С-200.
2.2Синтетические
жидкие диэлектрики.
Нефтяные масла склонны к
Хлорированные углеводороды получаются
из различных углеводородов путём замены
в их молекулах некоторых ( или даже всех
) атомов водорода атомами хлора. Наиболее
широкое применение имеют полярные продукты
хлорирования дифенила, имеющие общий
состав С12Н10-nCLn (n - степень хлорирования
от 3 до 6).
Хлорированные дифенилы обладают er , повышенной по сравнению
с неполярными нефтяными маслами. По этому
замена масел на хлорированные дифенилы
при пропитке конденсаторов уменьшает
объём конденсатора ( при этой же электрической
ёмкости ) почти в 2 раза. Преимуществом
хлорированных дифенилов является его
не горючесть. Однако хлорированные дифенилы
имеют и свои недостатки. Они сильно токсичны,
из-за чего применение их для пропитки
конденсаторов в некоторых странах запрещено
законом. На их электроизоляционные свойства
весьма значительно влияют примеси, наличие
которых сказывается на потерях сквозной
электропроводности при повышенной температуре.
Недостатком является также заметное
снижение их er и, следовательно ёмкости пропитанных
хлорированными дифенилами конденсаторов
при пониженных температурах. Хлорированные
дифенилы обладают сравнительно высокой
вязкостью, что в некоторых случаях вызывает
необходимость разбавления их менее вязкими
хлорированными углеводородами.
Кремнийорганические жидкости
обладают малым tg d, низкой гигроскопичностью
и повышенной нагревостойкостью. Для них
характерна слабовыраженная зависимость
вязкости от температуры. Эти жидкости
весьма дорогие.
Фтороорганические жидкости имеют малый
tg d , ничтожно малую гигроскопичность
и высокую нагревостойкость. Некоторые
фтороорганические жидкости могут длительно
работать при температуре 2000С и выше. Пары
некоторых фтороорганических жидкостей
имеют высокую для газообразных диэлектриков
электрическую прочность.
Сравнительно дешёвый отечественный материал
(октол) представляет собой смесь полимеров
изобутилена и его изомеров, имеющих общий
состав С4Н8 и получаемых из газообразных
продуктов крекинга нефти.
Значение er октола 2,0 - 2,2; tg d ( при 1кГц ) 0,0001; температура
застывания минус 120С.
2.3Природные смолы.
Канифоль - хрупкая смола, получаемая из
живицы ( природной смолы сосны ) после
отгонки её жидких составных частей ( скипидара
). Канифоль в основном состоит из органических
кислот. Канифоль растворима в нефтяных
маслах ( особенно при нагреве) и других
углеводородов, растительных маслах, спирте,
скипидаре и прочие.
Электроизоляционные свойства канифоли
: r=1012- 1013 Ом · м; ЕПР= 10 - 15 МВ/м; зависимость er и tg d от температуры характерна
для полярных диэлектриков. Температура
размягчения канифоли составляет 50 - 700С.
На воздухе канифоль постепенно окисляется,
при чём температура размягчения её повышается,
а растворимость снижается.
Канифоль, растворённая в нефтяных маслах,
применяется при изготовлении пропиточных
и заливочных кабельных компаундов.
смолы (полиолефины, полистирол, поливинилхлорид,
полиакриллаты, полиэфирные смолы, эфиры,
битумы, лаки);
2.4Растительные масла.
Растительные масла - вязкие жидкости,
получаемые из семян различных растений.
Из этих масел особенно важны высыхающие
масла, способные под воздействием нагрева,
освещения, соприкосновения с кислородом
воздуха и других факторов переходить
в твёрдое состояние. Тонкий слой масла,
налитый на поверхность какого-либо материала,
высыхает и образует твёрдую, блестящую,
прочно пристающую к подложке электроизоляционную
плёнку. Высыхание масел является сложным
химическим процессом,
связанным с поглощением
маслом некоторого количества кислорода
из воздуха.
Скорость высыхания масел увеличивается
с повышением температуры, при освещении,
а также в присутствии катализаторов химических
реакций высыхания - сиккативов. В качестве
сиккативов используют соединения свинца,
кальция, кобальта и др.
Отверждённые плёнки высыхающих масел
в тяжёлых углеводородах, например в трансформаторном
масле, не растворяются даже при нагреве,
так что являются практически маслостойкими,
но к ароматическим углеводородам, например
бензолу, они менее стойки. При нагреве
отверждённая плёнка не размягчается.
Наиболее распространённые высыхающие
масла - льняное и тунговое.
Льняное масло золотисто - жёлтого цвета
получается из семян льна. Его плотность
0,93-0,94 Мг/м3, температура застывания - около
-200С.
Тунговое (древесное) масло получают из
семян тунгового дерева, которое разводится
на Дальнем Востоке и на Кавказе. Тунговое
масло не является пищевым и даже токсично.
Плотность тунгового масла - 94 МГ/м3 , температура
застывания - от 0 до минус 50С.
По сравнению с льняным маслом тунговое
высыхает быстрее. Оно даже в толстом слое
высыхает более равномерно и даёт водонепроницаемую
плёнку, чем льняное. Высыхающие масла
применяются в электропромышленности
для изготовления электроизоляционных
масляных лаков, лакотканей, для пропитки
дерева и для других целей. В последнее
время наблюдается тенденция к замене
высыхающих масел синтетическими материалами.
Невысыхающие масла могут применяться
в качестве жидких диэлектриков.
Касторовое масло получается из семян
клещевины; иногда используется для пропитки
бумажных конденсаторов. Плотность касторового
масла 0,95-0,97 МГ/м3, температура застывания
от минус 10 до минус 180С ; er равно 4,0 - 4,5 при температуре
200С; tg d 0,01 - 0,03, ЕПР=15-20 МВ/м. Касторовое
масло не растворяется в бензине, но растворяется
в этиловом спирте.
Список используемой
литературы:
1. Тамм И.Е. “Основы теории электричества”,
Москва, издательство “Наука”, главная
редакция физико-математической литературы,
1976 г.
2. Сивухин Д.В. “Общий курс физики. Том
3, электричество”, Москва, издательство
“Наука”, главная редакция физико-математической
литературы, 1977 г.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. “Электродинамика
сплошных сред”, Москва, Государственное
издательство физико-математической литературы,
1959 г.
4. Н.П. Богородицкий и др. Электротехнические
материалы. Издательство <Энергия>,
Л., 1977 г.
5. А.С. Зеличенко и др. Устройство и ремонт
воздушных линий электропередачи и высоковольтных
вводов. Издательство <Высшая школа>,
М., 1985 г.
6. В.В. Бозуткин и др. Техника высоких напряжений.
Издательство <Энергоатомиздат>, М.,
1986 г.
7. Суриков
В.С. – Основы электродинамики – М. «Протон»
- 2000 г.