- •Магнитный поток ( или поток магнитной индукции)
- •Сила ампера
- •Действие магнитного поля на рамку с током
- •1.Твёрдые (стекло, керамика, пластмасса, резина и др.)
- •Лампы накаливания.
- •Недостатки
- •Преимущества
- •2. Автоматический предохранитель
- •Перспективы развития энергетики
- •Исследование скорости ветра
- •Экологический эффект
- •Проводниковые материалы
- •Электроизоляционные материалы
- •Электроизоляционные лаки и эмали
- •Электроизоляционные компаунды
1.Твёрдые (стекло, керамика, пластмасса, резина и др.)
2.Жидкие (трансформаторное масло, которым заливают силовые трансформаторы, из всех жидких электроизоляционных материалов находит наибольшее применение в электротехнике;Конденсаторное масло служит для пропитки бумажных конденсаторов, в особенности силовых, предназначенных для компенсации индуктивного сдвига фаз. При пропитке бумажного диэлектрика повышается как его диэлектрическая проницаемость, так и электрическая прочность; то и другое дает возможность уменьшить габариты, массу и стоимость конденсатора при заданных рабочем напряжении, частоте и емкости;
Кабельные масла используются в производстве силовых электрических кабелей; пропитывая бумажную изоляцию этих кабелей, они повышают ее электрическую прочность, а также способствуют отводу тепла потерь. Кабельные масла бывают различных типов. Конденсаторное масло сходно с трансформаторным, но требует особо тщательной очистки адсорбентами.
3.Газообразные (воздух, который в силу своей всеобщей распространенности даже помимо нашей воли часто входит в состав электрических устройств и играет в них роль электрической изоляции, дополнительной к твердым или жидким электроизоляционным материалам. В отдельных частях электрических установок, например на участках воздушных линий электропередачи между опорами, воздух образует единственную изоляцию между голыми проводами линии. При недостаточно тщательно проведенной пропитке изоляции электрических машин, кабелей, конденсаторов в ней могут оставаться воздушные включения, часто весьма нежелательные, так как они при высоком рабочем напряжении изоляции могут стать очагами образования ионизации, азот).
Свойства:
1.Электрические – электропроводность(Любой радиотехнический материал – проводник, полупроводник или диэлектрик – проводит электрический ток. Но в диэлектриках протекают токи очень малой величины, если даже они находятся под воздействием большого напряжения (500 В и выше).Электрический ток в диэлектриках – это направленное движение электронов и ионов: положительных и (или) отрицательных ионов).
2.Тепловые (Нагревостойкость – способность электроизоляционных материалов и изделий без вреда для них выдерживать воздействие высокой температуры и резких смен температуры. Определяют по температуре, при которой наблюдается существенное изменение механических и электрических свойств, например, в органических диэлектриках начинается деформация растяжения или изгиба под нагрузкой.
Теплопроводность – процесс передачи тепла в материале).
3.Влажностные (Влагостойкость – это надежность эксплуатации изоляции при нахождении ее в атмосфере водяного пара близкого к насыщению. Влагостойкость оценивают по изменению электрических, механических и других физических свойств после нахождения материала в атмосфере с повышенной и высокой влажностью; по влаго- и водопроницаемости; по влаго- и водопоглощаемости.
Влагопроницаемость – способность материала пропускать пары влаги при наличии разности относительных влажностей воздуха с двух сторон материала.
Влагопоглощаемость – способность материала сорбировать воду при длительном нахождении во влажной атмосфере близкой к состоянию насыщения.
Водопоглощаемость – способность материала сорбировать воду при длительном погружении его в воду.
Тропикостойкость и тропикализация оборудования – защита электрооборудования от влаги, плесени, грызунов).
Особый класс – Твердеющие диэлектрики – материалы, которые в исходном состоянии являются жидкостями, а в процессе изготовления изоляции – твердеют (лаки, эмали, компаунды).
Билет 17.Типы источников света.
Источник света — любой объект, излучающий энергию в световом спектре. Источники света делятся на :
Тепловые (лампы накаливания, инфракрасные нагреватели и др.)
Газоразрядные (люминесцентные лампы и др.)
Важной характеристикой является срок службы, который измеряется в часах (от 200 до 20 000 ч).
Рассмотрим конструкцию некоторых источников.
