t9» ■ “">^2 * ^
a
C3.ll)
i = l
i = l
gdzie: tgói = w R.Cj. Na przykład dla n = 2
Clt0&2 -C7
Da wyjaśniania mechanizmu zawilgocenia izolacji najczęściej jest stosowany schemat Maxwella-WBgnera przedstawiony na rysunku 3.*b.
3.4. Charakterystyki gygpersyjne
Charakterystyki częstotliwościowe * f(u>) i tgó = f(o>)
umożliwiają rozpoznanie właściwości dielektryków przy określonej częstotliwości, a zatem możliwości ich Zastosowania w danych warunkach.
Na rysunku 3.5 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe dla kilku schematów z rysunków 3.2 i 3.4 a w tabelach 3;1, 3.2 i 3.3 wyrażenia na zastępczą konduktancję, pojemność i tg-6 oraz ich wartości dla o) = 0 i w —*■ co,
Na rysunku 3.6 przedstawiono dla przykładu charakterystykę częstotliwościową oleju izolacyjnego.
^ys. 3.5. Charakterystyki częstotliwościowe wybranych schematów zastępczych
Nowyjstarannie oczyszczony olej mineralny składa się w zasadzie z cząstek neutralnych, więc jest uiec2ą niepalarną o małej stratności. 0 wartości przenikalności elektrycznej Decyduje polaryzacja elektronowa. W miarę starzenia w eksploatacji olej ulega zanieczyszczeniu produktami Jego rozkładu lub składnikami materiałów stykających się z nim (np. włókna celulozy). Powoduje to wzrost tgó oraz wzrost e . Współczynnik tgó zale2y bowie® od zawartości zanieczyszczeń jonowych i cząstek koloidalnych, a zawartość