24
Tabela 1-2
Materiał |
U M |
c r pf] |
C9 [PFJ |
£r |
P DO |
p O.'5] |
9 [cm] |
d [cmj | ||
PK | ||||||||||
PCW | ||||||||||
P£ | ||||||||||
PET |
5PRAW0Z0ANIE
Sprawozdanie powinno zawierać:
1. Opis układów pomiarowych,
2. Wyniki pomiarów w tabelach,
3. Porównanie strat dielektrycznych i konduktywności badanych materiałów przy napięciu stałym i przemiennym przedstawiane w tabeli 1.3,
1.3
Tabela
materiał |
p [W m |
->3 |
ti* |
-V1] |
* |
- |
a |
- | |
PK | ||||
PCW | ||||
PE | ||||
PET |
A. Wołoski z pomiarów wraz z uzasadnieniem dotyczącym różnych materiałów oraz działania napięcia stałego i przemiennego.
LITERATURA
1. Ćwiczenie 2. Rezystywność skrośna i powierzchniowa.
2. ćwiczenie 4. Wskaźnik rezystancyjny R60/R15'
3. PN-86/E-04A03. Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalno-ści elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych.
Ćwiczenie 2
WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
2.1. Określenia podstawowe
2.1.1. Rezystancja izalBcji
Przez element materiału izolacyjnego umieszczony między elektrodami płynie, przy napięciu stałym, prąd przewDdnościowy zwany prądem upływu Iu Cl]» składający się z prądu przewodzenia skrośnego I& i prądu powierzchniowego Iw (rys. 2.1).
'w
Rys. 2.1. Prąd upływu w materiale izolacyjnym: 1 - elektrody o powierzchni s, 2 - materiał izolacyjny
Rezystancja izolacji jest to stosunek napięcia stałego, przyłożonego do elektrod, do wartości ustalonej natężenia prądu płynącego po powierz* chni i przez wnętrze materiału