电容介质损耗和电流电压相位角之间的关系
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/17 23:20:15
电容介质损耗和电流电压相位角之间的关系
又称介电相位角.反映电介质在交变电场作用下,电位移与电场强度的位相差.在交变电场作用下,根据电场频率、介质种类的不同,其介电行为可能产生两种情况.对于理想介质电位移与电场强度在时间上没有相位差,此时极化强度与交变电场同相位,交流电流刚好超前电压π/2.对于实际介质而言,电位移与电场强度存在位相差.此时介质电容器交流电流超前电压的相角小于π/2.由此,介质损耗角等于π/2与介质电容器交流电流超差电压的相角之差.
介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(即功率向量角ф)的余角δ,简称介损角.介质损耗角(介损角)是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标.介损角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介损角是研究绝缘老化特征及在线监测绝缘状况的一项重要内容.
介质损耗检测的意义及其注意问题
(1)在绝缘设计时,必须注意绝缘材料的tanδ 值.若tanδ 值过大则会引起严重发热,使绝缘加速老化,甚至可能导致热击穿.而在直流电压下,tanδ 较小而可用于制造直流或脉冲电容器.
(2) 值反映了绝缘的状况,可通过测量 tanδ=f(ф)的关系曲线来判断从良状态向劣化状态转化的进程,故tanδ的测量是电气设备绝缘试验中的一个基本项目.
(3)通过研究温度对tanδ值的影响,力求在工作温度下的tanδ值为最小值而避开最大值.
(4)极化损耗随频率升高而增大,尤其电容器采用极性电介质时,其极化损耗随频率升高增加很快,当电源中出现高次(如3次、5次)谐波时,就很容易造成电容器绝缘材料因过热而击穿.
(5)用于冲击测量的连接电缆,其绝缘的tanδ必须很小,否则所测冲击电压通过电缆后将发生严重的波形畸变,影响到测量的准确性.
介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(即功率向量角ф)的余角δ,简称介损角.介质损耗角(介损角)是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标.介损角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介损角是研究绝缘老化特征及在线监测绝缘状况的一项重要内容.
介质损耗检测的意义及其注意问题
(1)在绝缘设计时,必须注意绝缘材料的tanδ 值.若tanδ 值过大则会引起严重发热,使绝缘加速老化,甚至可能导致热击穿.而在直流电压下,tanδ 较小而可用于制造直流或脉冲电容器.
(2) 值反映了绝缘的状况,可通过测量 tanδ=f(ф)的关系曲线来判断从良状态向劣化状态转化的进程,故tanδ的测量是电气设备绝缘试验中的一个基本项目.
(3)通过研究温度对tanδ值的影响,力求在工作温度下的tanδ值为最小值而避开最大值.
(4)极化损耗随频率升高而增大,尤其电容器采用极性电介质时,其极化损耗随频率升高增加很快,当电源中出现高次(如3次、5次)谐波时,就很容易造成电容器绝缘材料因过热而击穿.
(5)用于冲击测量的连接电缆,其绝缘的tanδ必须很小,否则所测冲击电压通过电缆后将发生严重的波形畸变,影响到测量的准确性.