
- •Содержание
- •1. Электрическое поле 1
- •2. Электрические цепи 1
- •3. Электромагнетизм 1
- •4. Основные понятия переменного тока 1
- •5. Однофазные электрические цепи 1
- •6. Трехфазные электрические цепи 1
- •Глава 1. Электрическое поле
- •1.1 Определение и изображение электрического поля
- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля
- •1.3 Потенциал. Электрическое напряжение
- •1.4 Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция
- •1.5 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика
- •1.6 Электроизоляционные материалы
- •Глава 2. Электрические цепи постоянного тока
- •2.5 Электрическое сопротивление и проводимость
- •2.6 Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую
- •2.7 Токовая нагрузка проводов и защита от перегрузок
- •Глава 3. Электромагнетизм
- •3.1 Характеристики магнитного поля
- •3.2 Закон полного тока
- •3.3 Магнитное поле прямолинейного тока
- •3.4 Расчет магнитной цепи
- •3.5 Электрон в магнитном поле
- •3.6 Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током
- •3.7 Закон электромагнитной индукции
- •3.8 Эдс индукции в контуре
- •3.9 Принцип Ленца
- •3.10 Преобразование механической энергии в электрическую
- •3.11 Преобразование электрической энергии в механическую
- •3.12 Потокосцепление и индуктивность катушки
- •3.13 Эдс самоиндукции. Энергия магнитного поля
- •Глава 4. Основные понятия переменного тока
- •4.1 Определение, получение и изображение переменного тока
- •4.2 Параметры переменного тока
- •4.3 Фаза переменного тока. Сдвиг фаз
- •Глава 5. Однофазные электрические цепи
- •5.1 Особенность электрических цепей
- •5.2 Цепь с активным сопротивлением
- •5.3 Цепь с индуктивностью
- •5.4 Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
- •5.5 Цепь с емкостью
- •5.6 Цепь с активным сопротивлением и емкостью
- •5.7 Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью
- •Глава 6. Трехфазные электрические цепи
- •6.1 Принцип получения трехфазной эдс. Основные схемы соединения трехфазных цепей
- •6.2 Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех- и трехпроводная цепи
- •6.3 Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке в трехфазной цепи соединенной звездой
- •6.4 Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи
- •6.5 Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы. Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями
- •Глава 7. Трансформаторы
- •7.1 Назначение трансформаторов и их применение
- •7.2 Устройство трансформатора
- •7.3 Формула трансформаторной эдс
- •7.4 Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации
- •7.5 Трехфазные трансформаторы
- •Глава 8. Электрические машины переменного тока
- •8.1 Вращающееся магнитное поле
- •8.2 Устройство асинхронного двигателя
- •8.3 Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора
- •8.4 Вращающий момент асинхронного двигателя
- •8.5 Пуск асинхронного двигателя
- •8.6 Синхронный генератор
- •8.7 Синхронный двигатель
- •Глава 9. Электрические машины постоянного тока
- •9.1 Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин
- •9.2 Принцип работы машины постоянного тока
- •9.3 Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение
- •9.4 Эдс, индуцируемая в обмотке якоря
1.6 Электроизоляционные материалы
Электроизоляционными называются материалы, предназначенные для разделения токоведущих элементов, находящихся под разными потенциалами во время работы электро- и радиоустановок. В качестве электроизоляционных материалов используются газообразные, жидкие и твердые диэлектрики.
Особую группу составляют твердеющие материалы: лаки, клеи, компаунды.
Газообразные диэлектрики. Наиболее распространенным газообразным диэлектриком является воздух. Воздух изолирует провода ЛЭП, обнаженные токоведущие части электро- и радиоаппаратуры и т. д.
Достаточно широкое распространение имеет элегаз — газообразный диэлектрик с пробивной напряженностью, в 2,5 раза большей, чем у воздуха. Водород, азот, инертные газы также используются в качестве газообразных диэлектриков.
Жидкие диэлектрики. К таким диэлектрикам относятся нефтяные электроизолирующие масла и синтетические жидкие диэлектрики. Нефтяные масла являются продуктом перегонки нефти и представляют собой смесь различных углеводородов. Самое большое распространение в электротехнике находит трансформаторное масло. Оно используется для заливки силовых трансформаторов и заполнения баков высоковольтных выключателей. Конденсаторное масло применяется для пропитки бумажной изоляции в конденсаторах, кабельное масло для пропитки бумажной изоляции кабелей. Синтетические жидкие диэлектрики наиболее широко представлены соволом. Реже применяются кремнийорганические и фторорганические жидкие диэлектрики.
Твердые диэлектрики. К этому классу диэлектриков относятся:
1) диэлектрики на основе волокнистых органических материалов. Это различные электроизоляционные бумаги (конденсаторная, кабельная, телефонная и т. д.), картон, фибра (тонкая бумага, обработанная раствором хлористого цинка), природные (хлопчатобумажные ткани, натуральный шелк) и синтетические (вискозный и ацетатный шелк) текстильные материалы. Применяются также текстильные материалы, пропитанные электроизоляционными лаками (лакоткани);
2) природные минеральные материалы (слюда, асбест). Слюда используется в качестве диэлектрика в конденсаторах, а также для изготовления миканита — листового или рулонного материала, склеенного из отдельных лепестков слюды с помощью лака или смолы, асбест — для изоляции нагревательных элементов, которые работают при высоких температурах;
3) пластмассы, состоящие из двух компонентов: связующего и наполнителя. Связующий компонент - это органический полимер, обладающий способностью деформироваться под давлением; наполнитель — порошкообразное, волокнистое или листовое вещество (каменная мука, мелкие опилки, хлопчатобумажные асбестовые или стеклянные волокна). Распространенный представитель пластмасс — гетинакс — слоистый пластик, получаемый путем горячей прессовки бумаги, пропитанной бакелитом;
4) эластомассы — материалы, полученные на основе каучука и близких к нему по свойствам веществ. Широкое распространение получили резина и эбонит;
5) стекла — неорганические аморфные вещества на основе оксида кремния. Стекла используются для изготовления изоляторов, баллонов электронных ламп и стеклотканей;
6) керамики. Наиболее распространенным является фарфор. В частности, в радиотехнике используется радиофарфор.
Твердеющие диэлектрики. К ним относятся смолы, лаки, компаунды. К природным смолам относятся шеллак и канифоль. Большее применение имеют синтетические смолы (полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид). Эпоксидные смолы в чистом виде являются термопластичными материалами, растворяются в различных растворителях, могут храниться длительное время, не изменяя своих свойств. При добавлении отвердителей эпоксидные смолы довольно быстро твердеют.
Электроизолирующие лаки применяются для пропитки волокнистой изоляции, что приводит к увеличению пробивного напряжения, уменьшению гигроскопичности, созданию изолирующей пленки на поверхности лакируемых предметов.
Компаунды представляют собой смеси смол, воскообразных веществ и битумов с различными добавлениями. Это термопластичные материалы, расплавляемые перед употреблением. Расплавленные компаунды применяют для получения толстого слоя при покрытии, пропитки обмоток трансформаторов и т. д.
Параметры некоторых изоляционных материалов даны в табл. 1.1.
Таблица 1.1 Параметры некоторых изоляционных материалов
Диэлектрик |
|
|
Диэлектрик |
|
|
Воздух |
30 |
1,0 |
Поливинилхлорид |
325 |
3,2 |
Транформаторное масло |
50-180 |
2-2,5 |
Резина |
150-200 |
3-6 |
Совол |
150 |
5,3 |
Стекло |
100-150 |
6-10 |
Бумага, пропитанная маслом |
100-250 |
3,6 |
Слюда |
500-1000 |
5,4 |
Гетинакс |
100-150 |
4-7 |
Фарфор |
150-200 |
5,5 |
Миканит |
150-400 |
5-6 |
Электрокартон |
80-120 |
3-5 |