
- •Общие сведения об электротехнических материалах.
- •2. Виды связи.
- •3. Строение и дефекты твердых тел.
- •Классификация веществ по электрическим свойствам.
- •Классификация веществ по магнитным свойствам.
- •7. Поляризация диэлектриков. Диэлектрик в электрическом поле.
- •8. Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость.
- •9. Основные виды поляризации диэлектриков.
- •10. Классификация диэлектриков по виду поляризации.
- •11. Электропроводность диэлектриков.
- •12. Электропроводность газов.
- •13. Электропроводность жидкостей.
- •14. Электропроводность твердых диэлектриков.
- •15. Диэлектрические потери.
- •16. Виды диэлектрических потерь в электроизоляционных материалах.
- •17. Диэлектрические потери в газах.
- •18. Диэлектрические потери в жидких диэлектриках.
- •19. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках.
- •20. Пробой диэлектриков. Общая характеристика явления пробоя.
- •21. Пробой газов.
- •22. Пробой жидких диэлектриков.
- •23. Электрический пробой макроскопически однородных твердых диэлектриков.
- •24. Электрический пробой неоднородных твердых диэлектриков.
- •25. Тепловой пробой твердых диэлектриков.
- •26. Электрохимический пробой твердых диэлектриков.
- •27. Влажностные свойства диэлектриков.
- •28. Влажность электроизоляционных материалов.
- •29. Влагопроницаемость электроизоляционных материалов.
- •30. Прочность диэлектрических материалов при растяжении, сжатии и изгибе.
- •31. Хрупкость диэлектрических материалов.
- •32. Вязкость диэлектрических материалов.
- •33. Нагревостойкость диэлектриков. Классы нагревостойкости.
- •34. Холодостойкость диэлектриков.
- •35. Теплопроводность диэлектриков.
- •36. Тепловое расширение диэлектриков.
- •37. Химические свойства диэлектриков.
- •38. Воздействие на электротехнические материалы излучений высокой энергии.
- •39. Проводниковые материалы и их классификация.
- •40. Свойства проводниковых материалов.
- •41. Удельная проводимость и удельное сопротивление проводника.
- •42. Температурный коэфициент удельного сопротивления металлов.
- •43. Изменение удельного сопротивления металлов при плавлении.
- •44. Удельное сопротивление сплавов.
- •45. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца-Лоренца.
- •46. ТермоЭдс металлов.
- •47. Температурный коэфициент линейного расширения проводников.
- •48. Работа выхода электрона из металла.
- •49. Требования, предъявляемые к проводниковым материалам.
- •50. Различные типы проводниковых материалов, их достоинства и недостатки, область применения.
- •51. Сверхпроводники.
- •52. Техническое использование явления сверхпроводимости.
- •53. Криопроводники.
- •54. Материалы криопроводников и техническое использование криопроводимости
- •55. Полупроводниковые материалы.
- •56. Электропроводность полупроводников.
- •57. Собственные полупроводники.
- •58. Примесные полупроводники.
- •59. Доноры и акцепторы.
- •60. Основные и неосновные носители заряда.
- •61. Примеси замещения. Ковалентные структуры типа алмаза.
- •62. Ковалентные полупроводниковые соединения.
- •63. Полупроводники с ионными решетками.
- •64. Примеси внедрения.
- •65. Влияние тепловой энергии на электропроводность полупроводников.
- •67. Воздействие света на электропроводность полупроводников.
- •68. Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
- •69. Полупроводниковые приборы и область их использования.
- •70. Принцип действия полупроводникового диода.
- •71. Принцип действия транзистора.
- •72. Магнитные материалы.
- •73. Диамагнитные материалы.
- •74. Парамагнитные материалы.
- •75. Ферромагнитные материалы.
- •76. Антиферромагнитные материалы.
- •77. Ферримагнитные материалы.
- •78. Метамагнитные материалы.
- •79. Магнитнотвердые и магнитномягкие материалы и их область применения в электротехнике.
- •80. Основные показатели свойств магнитных материалов.
- •81. Процесс намагничивания магнитных материалов.
- •82. Основные виды магнитных потерь.
- •83.Свойства и область применения технически чистого железа, а также листовых электротехнических сталей с разным содержанием кремния.
- •85. Свойства и область применения сплавов со специальными свойствами (термокомпенсационные сплавы, сплавы для изготовления постоянных магнитов на основе металлов)
- •86. Сплавы на основе ферритов для изготовления постоянных магнитов, их достоинства и недостатки.
- •87. Состав и область применения аустенитных и нержавеющих сталей в электротехнике.
- •88. Состав и область применения конструкционных сталей в электротехнике
- •89. Магнитодиэлектрики.
- •90. Состав и область применения сплавов с высокой магнитострикцией.
- •91. Состав и область применения конструкционных чугунов в электротехнике.
- •92. Технология изготовления ферритов.
34. Холодостойкость диэлектриков.
Во многих случаях эксплуатации изоляции важна холодостойкость, то есть способность изоляции работать без ухудшения эксплутационной надежности при низких температурах.
При низких температурах электрические свойства изоляционных материалов улучшаются, но многие материалы, гибкие и эластичные в нормальных условиях, при низких температурах становятся весьма хрупкими и жесткими, что создает затруднение в работе изоляции. Испытания электроизоляционных материалов и изделий из них на действие низких температур нередко проводятся при одновременном воздействии вибрации.
35. Теплопроводность диэлектриков.
Практическое значение электропроводности объясняется тем, что тепло, выделевшееся в следствии потерь мощности в окруженных электрической изоляцией проводниках и магнитопроводах, а также в следствии диэлектрических потерь в изоляции, переходит в окружающую среду через материалы. Теплопроводность материалов характеризуют теплопроводностью γт, входящей в уравнение Фурье:
- мощность
теплового потока сквозь площадку
нормальную к
потоку,
- градиент
температуры.
Значение теплопроводности электроизоляционных материалов за исключением окиси бериллия меньше, чем большинства металлов. Наименьшими значениями теплопроводности обладают пористые электроизоляционные материалы с воздушными включениями.
36. Тепловое расширение диэлектриков.
Тепловое расширение диэлектриков оценивают температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР):
Материалы, обладающие малым ТКЛР имеют наиболее высокую нагревостойкость и наоборот.
Органические диэлектрики имеют высокое значение ТКЛР по сравнению с неорганическими диэлектриками.
Детали изготовленные из неорганических материалов, имеют повышенную стабильность размеров при колебаниях температуры.
37. Химические свойства диэлектриков.
Характеризуют способность диэлектриков к спресовыванию, склеиванию, растворимости и стойкости в отношении коррозии по отношению к другим соприкосающимися с ними материалами.
Растворимость – это способность твердого материала переходить в жидкое состояние с единицы поверхности в единицу времени.
Максимальное количество твердого вещества переходящее в растворенное состояние называется концентрацией насыщенного раствора.
Все неполярные диэлектрики растворяются в неполярных растворителях. Например: каучук. Полярные материалы фенолформальдегидные смолы растворяются в полярном растворе спирта.
В эксплуатации обязательно надо учитывать, условие при котором будет работать изоляция, а также температуру окружающей среды и физико-химический состав изоляции.
38. Воздействие на электротехнические материалы излучений высокой энергии.
Излучения могут быть двух видов:
1. Корпускулярные излучения.
2. Волновые излучения.
Излучения действующие на изоляцию могут улучшать ее свойства в отношении повышенной нагревостойкости и повышенной механической прочности. Интенсивность облучения материала уменьшается по мере проникновения вглубь материала изоляции.
Иногда интенсивность облучения материала характеризуется произведением плотности потока быстрых или медленных нейтронов в материале на их энергию и скорость перемещения.
Излучения высокой энергии действующие на электрическую изоляцию могут приводить к образованию и ликвидации двойных связей к реакциям вулканизации или поликонденсации. Может произойти полное разрушение диэлектрика. При излучениях, действующих на материал в нем происходят ядерные преобразования, наблюдается внутренний фотоэффект, эффект Комптона.
К электрической изоляции предъявляется требование в отношении ее радиационной стойкости, то есть при действии облучения материалы не должны разрушаться и в большей степени должны образовывать или ликвидировать двойные связи.