- •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.
26. Электрохимический пробой твердых диэлектриков.
Электрохимический пробой появляется в твердых диэлектриках, которые длительное время эксплуатировались под номинальным постоянным или номинальным переменным напряжением низкой частоты в условиях повышенной влажности и температуры. Он приводит к существенному снижению сопротивления изоляции и к электрическому старению изоляции.
Электрохимический пробой требует для своего развития длительного времени, так как он связан с явлением электропроводности, приводящим к медленному выделению в материале малых количеств активных веществ или с образованием полупроводящих соединений.
27. Влажностные свойства диэлектриков.
Электроизоляционные материалы гигроскопичны, обладают способностью впитывать влагу из окружающей среды, и влагопроницаемы – могут пропускать сквозь себя пары воды.
Абсолютная влажность воздуха оценивают массой водяного пара, которое содержится в единице объема воздуха. Каждой температуре соответствует определенное значение абсолютной влажности при насыщении. Абсолютная влажность, необходимая для насыщения воздуха, резко возрастает с увеличением температуры, значит растет и давление водяных паров.
Относительная влажность воздуха это отношение:
Способность диэлектриков смачиваться водой характеризуется краевым углом смачивания капли воды, нанесенную на плоскую поверхность тела. Чем меньше угол смачивания, тем сильнее смачивание.
28. Влажность электроизоляционных материалов.
Влажность материалов – это количество влаги содержащееся в его единице массы.
Для диэлектриков существует понятие равновесная влажность, это такая влажность, при которой сухой материал помещенный во влажную среду впитает в себя определенное количество влаги.
1 – соответствует сушке материала;
2 – соответствует увлажнению материала.
Для диэлектриков равновесная влажность зависит от их структуры и физико-химического состава, от влажностных и температурных условий окружающей среды.
Влажность и повышение температуры окружающей среды могут приводить:
1. к образованию на поверхности изоляционных материалов плесени.
2. при попадании влаги в изоляционный материал она может образовывать многократные токообразующие участки в толще объема изоляции, что приведет к удельному уменьшению удельного объемного сопротивления или же к образованию в толще изоляции небольшие области с повышенной проводимостью.
29. Влагопроницаемость электроизоляционных материалов.
Знание значений влагопроницаемости необходимо для оценки качества защитных покровов кабельных линий. Почти все диэлектрики способны пропускать через себя определенное количество влаги, за исключением керамики, стекол, металлов.
Влагопроницаемость можно определить из такой формулы:
П – влагопроницаемость; (р1-р2) – разность давлений в изоляции; S – площадь поверхности изоляции;
τ – время, в течении которого проводится измерение влагопроницаемости; h – толщина изоляции.
Для того чтобы продлить в эксплуатации срок действия изоляционного материала выполняется его пропитка однако молекулы, пропитывающие вещества имеют большие размеры, что не позволяет полностью и качественно пропитать весь диэлектрик. Молекулы воды, имеющие меньшие размеры по сравнению с молекулами пропитывающих веществ могут попадать в мельчайшие трещины и поры диэлектрика, снижать качество его изоляции, что в последствии может привести к пробою.
