
- •Моделирование процессов токопрохождения через диэлектрические жидкости.
- •1. Система уравнений.
- •2. Механизмы зарядообразования.
- •3. Вычисление тока, протекающего через электроды, в переходном режиме.
- •4. Геометрия модели и граничные условия.
- •5. Особенности моделирования.
- •5. Анализ результатов.
- •6. Задания для решения.
- •1. Слабая униполярная инжекция (с постоянной плотностью тока инжекции).
- •7. Постоянная диссоциация без рекомбинации (и без инжекции).
- •8. Постоянная диссоциация с реальной рекомбинацией.
- •9. Вах при постоянной диссоциации с реальной рекомбинацией.
7. Постоянная диссоциация без рекомбинации (и без инжекции).
Проводимость
.
Чем отличается полученное распределение
электрического поля от того, которое
получалось при инжекции? Как выглядит
распределение парциальной плотности
заряда? Аналитически оценить значение
плотности тока, обусловленного
диссоциационным зарядообразованием,
вблизи поверхности электродов.
8. Постоянная диссоциация с реальной рекомбинацией.
Проводимость
.
Решить задачу при разных напряжённостях
электрического поля. За характерное
значение напряжённости выбрать следующее:
(при этом характерный размер приэлектродного
слоя составит 0.1∙L0).
Отдельно рассмотреть случай малых
напряжённостей электрического поля.
9. Вах при постоянной диссоциации с реальной рекомбинацией.
По
данным, полученным в предыдущем задании,
построить характерную ВАХ. Отдельно
рассмотреть ампер-секундные характеристики.
Сделать вывод о том, при каком напряжении
следует экспериментально измерять
низковольтную проводимость трансформаторного
и вазелинового масел (с характерными
проводимостями
и
в ячейке с плоскопараллельными электродами
с расстоянием между ними в 1 мм, чтобы
погрешность определения низковольтной
проводимости не превысила 1 %.