| |
Диэлектрические
материалы являются основными видами электротехнических материалов с которыми придется
встретиться на практике будущим инженерам-электрикам. Эти материалы служат в качестве
изоляции токоведущих частей энергооборудования. Они включают в себя такие разнообразные
типы электрической изоляции как: воздух в линиях электропередач и электроаппаратах;
нефтяные и искусственные масла в трансформаторах, кабелях и конденсаторах; твердые
диэлектрики в изоляторах воздушных линий (ВЛ), конденсаторах, установочных изделиях
и корпусах аппаратов и т.п. При этом физические условия, в которых должна находиться
и функционировать изоляция, накладывают определенные требования на физико-химические
параметры материала, ограничивая возможные вид, тип используемых электротехнических
материалов.
Кроме того, при конструировании даже простейших изделий, предназначенных
для работы в электрическом поле, необходимо четко представлять, какие процессы
происходят в материале, как влияет тот, или иной материал на работу других частей
устройства, в том числе за счет перераспределения электрического поля. Здесь необходимо
учитывать разноплановые характеристики материала - механические характеристики:
плотность и вес материала, прочность на сжатие, разрыв или изгиб; теплофизические
характеристики: теплопроводность, теплоемкость, нагревостойкость, теплостойкость
и горючесть; электрофизические характеристики: диэлектрическая проницаемость,
электропроводность, электрическая прочность, трекингостойкость; физико-химические
характеристики: химическая стойкость, влагопроницаемость и т.д. Зачастую всем
требованиям невозможно удовлетворить, поэтому необходимо ясное понимание всего
комплекса процессов, происходящих при функционировании устройств,
чтобы оценить значимость каждого из требований и понять, какие их них, в каждом
конкретном случае, являются главными, а какие - второстепенными и ими можно пренебречь.
Целью
настоящего курса является изучение основных процессов, происходящих в диэлектрических
материалах под действием электрического поля, ознакомление с основными материалами,
применяемыми в электроэнергетике, их основными свойствами.
В современной науке и технике используются разнообразные приборы для измерения длины и массы. В зависимости от конструкции приборы могут быть грубыми и обладать высокой точностью. В большинстве случаев не требуется высокая точность измерений и можно пользоваться достаточно простыми приборами: масштабной линейкой, штангенциркулем, микрометром, техническими весами. Для измерения длины часто пользуются стабильными масштабными линейками с сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Точность калибровки и ошибка при расчете по линейке составляет несколько десятых долей миллиметра. Однако возможность отсчитать "на глаз" эти доли достигается только в результате длительной тренировки и навыка. По этой причине принимается, что при помощи линейки можно производить измерения с погрешностью 0.5мм. Для измерения с более высокой точностью применяют другие измерительные инструменты, например, штангенциркуль, микрометр, которые снабжены нониусами. Нониусом называется специальная шкала, дополняющая обычный масштаб и позволяющая повысить точность измерений с данным масштабом в 10-20 раз. Линейный нониус представляет собой небольшую линейку, скользящую вдоль основной шкалы. Шкала нониуса строится так, чтобы m делений нониуса соответствовало m-1 делению основной шкалы. Разность между ценой деления основной шкалы и ценой деления нониуса называется точностью нониуса и представляет собой наименьшую величину, которую можно с помощью масштаба с нониусом. Эта величина определяет погрешность отсчета измерительного прибора, соответствующую достоверности 95%. При достаточном навыке проведения измерений данным прибором достоверность может составлять 99%.