Разделы презентаций


Электропроводность

Содержание

Идеальный диэлектрикТехнический диэлектрикОтсутствуют свободных заряды. Электроны атомов связаны с ядром атома, и нужны сильные воздействующие факторы, чтобы нарушить эту связь.Электропроводность обусловлена наличием свободных и слабо связанных носителей заряда.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КИРОВ, 2010



Электропроводность диэлектриков

КИРОВ, 2010Электропроводность диэлектриков

Слайд 2Идеальный диэлектрик
Технический диэлектрик


Отсутствуют свободных заряды. Электроны атомов связаны с ядром

атома, и нужны сильные воздействующие факторы, чтобы нарушить эту связь.
Электропроводность

обусловлена наличием свободных и слабо связанных носителей заряда.
Идеальный диэлектрикТехнический диэлектрикОтсутствуют свободных заряды. Электроны атомов связаны с ядром атома, и нужны сильные воздействующие факторы, чтобы

Слайд 3Электропроводность – явление, обусловленное наличием свободных и слабо связанных носителей

заряда в диэлектрике.
Заряды под действием постоянного приложенного напряжения приобретают

направленное движение, вызывая тем самым электрический ток.
Электропроводность – явление, обусловленное наличием свободных и слабо связанных носителей заряда в диэлектрике. Заряды под действием постоянного

Слайд 4Поляризация
Электропроводность
Создает токи смещения:

Кратковременны при электронной и ионной поляризации;

При замедленных видах

поляризации создают абсорбционные токи.
Создает сквозные токи

Обусловлены направленным движением свободных зарядов

с обязательным разряжением их на электродах.

Процессы, протекающие в диэлектрике

ПоляризацияЭлектропроводностьСоздает токи смещения:Кратковременны при электронной и ионной поляризации;При замедленных видах поляризации создают абсорбционные токи.Создает сквозные токиОбусловлены направленным

Слайд 5Плотность тока утечки технического диэлектрика
 
Рисунок 1 – Зависимость тока утечки

через диэлектрик от времени
Проводимость диэлектрика при постоянном напряжении определяется по

сквозному току;

При переменном напряжении активная проводимость определяется не только сквозным током, но и активными составляющими абсорбционных токов.
Плотность тока утечки технического диэлектрика Рисунок 1 – Зависимость тока утечки через диэлектрик от времениПроводимость диэлектрика при постоянном

Слайд 6Сопротивление изоляции, определяющее сквозной ток
 
ток, измеренный через одну минуту после

включения напряжения и принимаемый за сквозной ток

Сопротивление изоляции, определяющее сквозной ток ток, измеренный через одну минуту после включения напряжения и принимаемый за сквозной ток

Слайд 7Объемная
проводимость
Поверхностная проводимость
 
 
Для твердых электроизоляционных материалов различают:

Объемная  проводимость	Поверхностная проводимость  Для твердых электроизоляционных материалов различают:

Слайд 8При длительной работе сквозной ток через может увеличиваться или уменьшаться:
Увеличение

тока со временем (1) говорит об участии в нем зарядов,

являющимися структурными элементами самого материала, и о протекающем в нем под напряжением необратимом процессе старения;

Уменьшение тока говорит о том, что электропроводность материала обусловлена ионами посторонних примесей и уменьшалась за счет электрической очистке образца.

При длительной работе сквозной ток через может увеличиваться или уменьшаться:Увеличение тока со временем (1) говорит об участии

Слайд 9Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от

температуры.
 
 
Удельная объемная электропроводность, См/м,
 
 
 
Подвижность носителей заряда a – отношение его

дрейфовой скорости V к напряженности электрического поля E, вызывающего эту скорость,
Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от температуры.  Удельная объемная электропроводность, См/м,   Подвижность носителей заряда a

Слайд 10Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от

температуры.
 
Подвижность а ионов в диэлектрике с увеличением температуры экспоненциально возрастает.


 

 

Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от температуры. Подвижность а ионов в диэлектрике с увеличением

Слайд 11Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от

температуры.
 

Зависимость электропроводности диэлектриков, концентрации носителей зарядов и их подвижности от температуры. 

Слайд 12Ионизация – это процесс, когда под действием ионизирующего излучения или

сильного электрического поля молекула газа теряет электрон и превращается в

положительный ион.

Нейтральные молекулы участвуют в тепловом хаотическом движении, периодически сталкиваясь друг с другом

При столкновении нейтральные молекулы распадаются на положительные ионы и электроны

Ионизация – это процесс, когда под действием ионизирующего излучения или сильного электрического поля молекула газа теряет электрон

Слайд 13Факторы, ускоряющие ионизацию

Факторы, ускоряющие ионизацию

Слайд 15Несамостоятельная электропроводность
Самостоятельная электропроводность
осуществляется за счет ионов и электронов, образующихся в

результате ионизации, вызванной внешним энергетическим воздействием, таким, как космические и

солнечные лучи.


Электропроводность газов обусловлена наличием в них заряженных частиц – ионов и электронов

Несамостоятельная электропроводностьСамостоятельная электропроводностьосуществляется за счет ионов и электронов, образующихся в результате ионизации, вызванной внешним энергетическим воздействием, таким,

Слайд 16Рекомбинация - процесс, когда разноименные заряды образуют нейтральную молекулу. Рекомбинация

препятствует безграничному росту концентрации ионов и электронов.

Ионизация – это

процесс, когда под действием ионизирующего излучения (рентгеновских, космических или солнечных лучей, радиоактивного облучения и т.п.) или сильного электрического поля молекула газа теряет электрон и превращается в положительный ион.
Рекомбинация - процесс, когда разноименные заряды образуют нейтральную молекулу. Рекомбинация препятствует безграничному росту концентрации ионов и электронов.

Слайд 17Зависимость j от Е в газообразном диэлектрике
 
При Eпр возникает пробой,

в этом состоянии газ утрачивает свои электроизоляционные свойства.

Зависимость j от Е в газообразном диэлектрике При Eпр возникает пробой, в этом состоянии газ утрачивает свои электроизоляционные

Слайд 18Электропроводность жидких диэлектриков
Наблюдаются в основном ионная и электрофоретическая проводимости.

Ионная

проводимость обусловлена дрейфом — направленным движением положительных и отрицательных ионов

под действием приложенного электрического поля и разряжением их на электродах.

Ионы образуются в результате электролитической диссоциации (распада) ионогенных веществ (ионной примеси) под действием полярных молекул среды

Электропроводность жидких диэлектриков Наблюдаются в основном ионная и электрофоретическая проводимости.Ионная проводимость обусловлена дрейфом — направленным движением положительных

Слайд 19Рис. 3.6. Механизм электролитической диссоциации примеси с ионной связью

Рис. 3.6. Механизм электролитической диссоциации примеси с ионной связью

Слайд 20
Рис. 3.7. Механизм электролитической диссоциации примеси, состоящей из свободных полярных

молекул
Процесс электролитической диссоциации обратим и приводит к состоянию равновесия

между недиссоциированными молекулами и ионами

Рис. 3.7. Механизм электролитической диссоциации примеси, состоящей из свободных полярных молекул Процесс электролитической диссоциации обратим и приводит

Слайд 21Электролитическая диссоциация происходит в отсутствие электрического поля, а ее величина

- степень диссоциации - зависит от следующих факторов:

полярности (ε)

диссоциируемой молекулы;

2) полярности (ε) сред;

3) температуры.
Электролитическая диссоциация происходит в отсутствие электрического поля, а ее величина - степень диссоциации - зависит от следующих

Слайд 22Электрофоретическая проводимость
Электрофоретическая проводимость обусловлена дрейфом (направленным движением) коллоидных частиц и

части ионов диффузионного слоя и разряжением их на электродах.
Примером

коллоидных систем в электротехнике являются:

Эмульсии (оба компонента – жидкости);

Суспензии (твердые частицы в жидкости);

Аэрозоли (твердые и жидкие частицы в газе).
Электрофоретическая проводимостьЭлектрофоретическая проводимость обусловлена дрейфом (направленным движением) коллоидных частиц и части ионов диффузионного слоя и разряжением их

Слайд 23Электропроводность жидких неполярных диэлектриков
 
 

Электропроводность жидких неполярных диэлектриков  

Слайд 24Электропроводность жидких полярных диэлектриков
 

Электропроводность жидких полярных диэлектриков 

Слайд 27Электропроводность твердых диэлектриков
 

Электропроводность твердых диэлектриков 

Слайд 29Область низкотемпературной или примесной проводимости.
Область
высокотемпературной или собственной проводимости,

обусловленная
в основном дрейфом собственных свободных ионов и вакансий.

Область низкотемпературной или примесной проводимости. Область высокотемпературной или собственной проводимости, обусловленная в основном дрейфом собственных свободных ионов

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика