电介质在外电场作用下,会发生电导, 极化,损耗,击穿等过程,这是电介质的基本特性。在长期使用条件下,电介质还会老化(1)电介质的电导,它有不导电的能力,但实际上绝缘材料在电场作用下都会有一很小的电流通过,这一电流,称为漏泄电流。电工上常用体积电阻率和表面电阻率来表征材料内部和表面的绝缘特性。它们的数值越大,材料的绝缘性能愈好。...
4.2.3频率 由于介电常数与损耗因数在大频率范围以上不能保持恒定,所以有必要在电介质材料被应用的频率下去测量介电常数与损耗因数 如图3所示,在特定频率下,损耗指数ε"在松弛转变中达到了最大值。在该松弛转变中,介电常数 ε,'从较高值ε。(静态)下降到较低值ε灬(频率无穷大)。...
ASTM D150-11实心电绝缘材料的交流损耗特性和电容率(介电常数)的标准试验方法 本标准是以固定代号D150发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号;在有修订的情况下,为上一次的修订年号;圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号(ε)表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。 本标准经批准用于国防部所有机构。 ...
图3 电子位移极化、离子位移极化和取向极化示意图在气体、液体和理想的完整晶体中,极化的微观机制通常为以上三种。在非晶固体、聚合物高分子和不完整的晶体中,还会出现其它更为复杂的微观极化机制,如热离子弛豫极化、空间电荷极化等典型情况。热离子弛豫极化通常存在于含有Na+、K+、Li+等一价碱金属离子的无定形体玻璃电介质中,空间电荷极化是不均匀电介质(复合电介质)在电场作用下的一种主要极化形式。...
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