КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Проводники в электрическом поле. Проводники — это вещества, характеризующиеся наличием в них большого количества свободных носителей зарядов, способных перемещаться под действием электрического поля. К проводникам относятся металлы, электролиты, уголь. В металлах носителями свободных зарядов являются электроны внешних оболочек атомов, которые при взаимодействии атомов полностью утрачивают связи со «своими» атомами и становятся собственностью всего проводника в целом. Свободные электроны участвуют в тепловом движении подобно молекулам газа и могут перемещаться по металлу в любом направлении. В металлическом теле (рис. 1.4) под действием внешнего электрического поля, имеющего напряженность Е, свободные электроны перемещаются навстречу линиям напряженности. Явление разделения зарядов проводника внешним электрическим полем называется электростатической индукцией. В результате разделения зарядов в проводнике создается внутреннее электрическое поле с напряженностью Ев, направленное противоположно внешнему. Под действием поля смещается только часть электронов проводника, необходимая для создания Ев, уравновешивающего Е. Если бы результирующая напряженность поля внутри проводника была больше нуля, продолжалось бы разделение зарядов под ее действием. Внутри проводника электрическое поле отсутствует. Это свойство на практике используется для электростатического экранирования, т. е. защиты какого-либо устройства, например измерительного механизма прибора, от влияния внешних электрических полей. Прибор помещают в металлический кожух, называемый экраном. Диэлектрики в электрическом поле. В диэлектриках практически отсутствуют свободные носители зарядов. Все носители зарядов диэлектриков входят в состав их молекул, связаны между собой и под действием внешнего поля могут смещаться лишь на очень малые расстояния: в пределах молекулы или атома. Многие диэлектрики имеют полярные молекулы. При электрической нейтральности молекулы в целом ее положительный и отрицательный заряды расположены асимметрично, что позволяет представить полярные молекулы так называемыми электрическими диполями, т. е. как пару разноименных зарядов, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. При отсутствии внешнего поля молекулы диэлектрика ориентированы произвольно. Во внешнем поле (рис. 1.5) Рис. 1.5 на каждый диполь действуют две силы, стремящиеся его повернуть. Смещение зарядов или ориентация диполей под действием электрического поля называется поляризацией диэлектрика. Результатом поляризации диэлектрика является образование в нем собственного электрического поля, направленного встречно внешнему (рис. 1.5.) Диэлектрик ослабляет электрическое поле. Величина, показывающая, во сколько раз уменьшится напряженность поля, если вместо вакуума применить диэлектрик, называется относительнойдиэлектрической проницаемостью ε. Диэлектрическая проницаемость — одна из важнейших характеристик диэлектриков. Ее значения для различных материалов приводятся в справочниках. Так, для слюды ε = 4—6, фарфора 5—7,5, бумаги 2—3, стекла 5,5—10, воздуха 1 и т. д. Под действием электрического поля в диэлектрике наблюдается рассеяние части энергии поля, которая превращается в теплоту. Значение этой энергии в единицу времени (мощность) принято называть диэлектрическими потерями. Диэлектрические потери в постоянном электрическом поле обусловлены протекающим через диэлектрик током (в реальном диэлектрике всегда содержится небольшое количество свободных носителей зарядов, создающих ток). В переменном поле к ним добавляются потери, связанные с поляризацией диэлектрика. Диэлектрические потери вызывают нагрев изоляционных конструкций электроустановок и ухудшают условия их работы. С другой стороны, нагревание некоторых веществ за счет диэлектрических потерь используется для их сушки или ускорения химических реакций. Диэлектрики сохраняют свои электроизоляционные свойства до определенных значений напряженности поля. При испытаниях диэлектриков, повышая напряженность электрического поля, достигают таких ее значений, при которых наступает пробой диэлектрика (разрушение его действием сильного электрического поля). Напряженность поля, при которой наступает пробой диэлектрика, называется пробивной напряженностью Епр или электрической прочностью диэлектрика, а напряжение при пробое — пробивным напряжением Uпр.. Электрическая прочность — основное свойство диэлектриков. Электрическая прочность воздуха воднородном поле — 30 кВ/см, фарфора—150 кВ/см, слюды — 500 кВ/см и т. д. Рабочие напряженности диэлектриков принимают в несколько раз (например, в 3 раза) меньше их электрической прочности исходя из требований надежности. Электроизоляционные материалы. Отдельные части электрических устройств, имеющие разные потенциалы (провода электрических линий, обмотки трансформаторов, полюсы генераторов и т. д.) изолируются друг от друга и от земли специальными материалами, которые называются электроизоляционными. В качестве электроизоляционных материалов применяются газообразные, жидкие и твердые диэлектрики. Из газообразных диэлектриков наибольшее значение имеет воздух, обладающий малыми электропроводностью и диэлектрическими потерями. Однако электрическая прочность воздуха значительно ниже, чем у большинства жидких и твердых диэлектриков. Жидкие диэлектрики (нефтяные масла, синтетические жидкости) имеют хорошие электроизоляционные свойства, с их помощью осуществляется гашение дуги в высоковольтных выключателях и охлаждение маслонаполненных аппаратов (за счет циркуляции масла). Недостатком жидких диэлектриков является резкое снижение электроизоляционных свойств при увлажнении и загрязнении. Из твердых диэлектриков в электрических устройствах применяют: волокнистые электроизоляционные материалы (ткань, стеклоткань, картон, бумага и др.) — для электроизоляции проводов, кабелей, электрических машин, аппаратов, при производстве лакотканей, гибких трубок, слоистых пластиков и т. д.; слоистые пластики, получаемые прессованием с различными связующими бумаги (гетинакс), тканей (текстолит, стеклотекстолит) для изготовления панелей, оснований печатных схем, корпусов, прокладок и других деталей; слюду и слюдяные изделия — как основной диэлектрик конденсаторов и межэлектродной изоляции в электронных лампах, а также для изоляции электрических машин в тех случаях, если необходима повышенная надежность; резину — для электроизоляции проводов и кабелей, изготовления гибких трубок, прокладок; пластмассы — для изготовления фасонных деталей и узлов, требующих сочетания хороших электрических и механических свойств, электрических аппаратов и приборов, мелких электрических машин и трансформаторов; керамические материалы — для изготовления высоковольтных изоляторов, конденсаторов, каркасов катушек, штепсельных разъемов. Особую группу твердых диэлектриков составляют сегнетоэлектрики и электреты. Сегнетоэлектрики (сегнетовая соль, титанат бария) в отличие от обычных диэлектриков обладают способностью самопроизвольно (без внешнего электрического поля) поляризоваться. Они имеют сильную зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности поля, давления и температуры, а также большие значения относительной диэлектрической проницаемости. Электреты интересны тем, что способны длительное время находиться в наэлектризованном состоянии после снятия внешнего воздействия, вызвавшего поляризацию. Они являются электрическими аналогами постоянных магнитов. Электреты получают из восков и смол, полимеров, неорганических диэлектриков, охлаждая их в сильном электрическом поле (термоэлектреты) или облучая светом фотопроводящие диэлектрики в сильном электрическом поле (фотоэлектреты). Применяются электреты в качестве источников постоянного электрического поля в технике связи (микрофоны и телефоны), как чувствительные датчики в дозиметрии, как пьезодатчики и т. д
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 5686; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |