Студопедия

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)

Тепловое расширение изоляционных материалов




ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

Холодостойкость – это способность электрической изоляции длительно выдерживать действие низких температур без недопустимого ухудшения ее свойств и характеристик.

При низких температурах электропроводность материалов увеличивается, однако ухудшаются их механические свойства, т.е. материалы, гибкие и эластичные в нормальных условиях, становятся хрупкими и жесткими. Поэтому на практике оценку холодостойкости материалов выполняют по их способности выдерживать вибрации определенной частоты и амплитуды.

 

 

Теплопроводность – это способность нагретого материала отдавать тепло в окружающую среду непосредственно или через другие материалы.

Такая отдача тепла приводит к выравниванию температуры в материале и в среде, которая его окружает. Степень нагрева изоляционного материала обусловлена мощностью диэлектрических потерь в этом материале. Чем больше мощность диэлектрических потерь и чем хуже отводит разогретый материал тепло (т.е. чем меньше его теплопроводность), тем быстрее может наступить тепловой пробой такого материала.

 

 

Тепловое расширение изоляционных материалов характеризуется температурным коэффициентом линейного расширения:

 

,

 

где l0 длина материала при начальной температуре, м,

lТ длина материала при конечной температуре, м,

Т0 – начальная температура, К,

Т – конечная температура, К.

 

В системе СИ измеряется в К-1.

Чем меньше величина этого коэффициента, тем дольше изоляционный материал может эксплуатироваться без наступления теплового пробоя. Небольшими значениями этого коэффициента обладают материалы неорганического происхождения, имеющие высокую нагревостойкость.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 307; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.