24
Tabela 1.2
Materiał |
U Cv] |
C |
•Cg [pFj |
£r |
tg6 |
P Cw] |
.P Cw«'3J |
[A'1*!"1] |
9 [cm] |
d [cmj |
PK | ||||||||||
PCW | ||||||||||
P£ |
1 | |||||||||
PET |
5PRAW0Z0ANIE
Sprawozdanie powinno zawierać:
1. Opis układów pomiarowych,
2. Wyniki pomiarów w tabelach,
3. Porównanie strat dielektrycznych i konduktywności badanych materiałów przy nspięciu stałym i przemiennym przedstawiane w tabeli 1.3,
Tabela 1.3
materiał |
p u |
7’[^'1ra''1] | ||
- |
■ |
- | ||
PK | ||||
PCW | ||||
PE | ||||
PET |
4. Wołoski z pomiarów wraz z uzasadnienie® dotyczącym różnych materiałów oraz działania napięcia stałego i przemiennego.
LITERATURA
1. Ćwiczenie 2. Rezystywność skrośna i powierzchniowa.
2. ćwiczenie Wskaźnik rezystancyjny Rgg/R]^.
3. PN-86/E-04403. Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalno-ścl elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych.
Ćwiczenie 2
WIADOMOŚCI PODSTAWGWC
2.1. Określenia podstawowe
2.1.1. Rezystancja izalacjj
Przez element materiału izolacyjnego umieszczony między elektrodami płynie, przy napięciu stałym, prąd przewDdnościowy zwany prądem upływu Iu t1]» składający się z prądu przewodzenia skrośnego I5 i prądu powierzchniowego Iw (rys. 2.1).
cnm s, 2 - materiał izolacyjny
Rezystancja izolacji jest to stosunek napięcia stałego, przyłożonego do elektrod, do wartości ustalonej natężenia prądu płynącego po powierzchni i prze2 wnętrze materiału