直流電壓和交流電壓下電介質的損耗是否相同

2025-02-11 16:00:05 字數 4198 閱讀 8613

1樓:生活小學問

不同。電介質中在交變電場作用下轉換成熱能的能量。這些熱會使電介質公升溫並可能引起熱擊穿,因此,在電絕緣技術中,特別是當絕緣材料用於高電場強度或高頻的場合,應儘量採用介質損耗因數(即電介質損耗角正切tgδ,是電介質損耗與該電介質無功功率之比)較低的材料。

2樓:簡單生活

不相同,直流電壓中,電電介質。

無損耗,而交流電。

中則有。原因是交流電的電流方向不斷改變,牽引電介質在不斷地極化中摩擦生熱,電能被消耗掉了。

在直流電路中,電源兩端、某電路兩端、元件兩端所加的電壓就是直流電壓。如手電筒電池兩端和燈泡兩端的電壓都是直流電壓。 由於串並聯關係的存在,電氣裝置的並聯現象增多。

電壓等級的選用

選用的電壓等級是極其複雜的一件事情,實際上,選擇高一些的電壓,對確實可以節省很多導線和能源,但是,它會增加開關或者電子元件的成本,也節省不了多少錢。

如果我們開始發展電力的時候選擇100-120vac,會在直接利用整流電路。

的用電器方面減少很多資金,也會更安全,甚至電力線路干擾源會減少很多。

3樓:愛你

直流電壓和交流電壓下電介質的損耗是不相同 兩者機理不一樣。 直流電壓下損耗可以看成電導的損耗。 交流電壓下有電導的損耗 還有偶積子極化 夾層極化等有損極化。

4樓:花小

不一樣,直流電壓下電介質的損耗是均勻的,而交流電壓會在電介質的表面產生集膚效應,因此兩者的損耗不同。

5樓:網友

兩者不同。直流電壓下,僅有漏導損耗;

交流電壓下,除漏導損耗外,還有極化損耗。

6樓:鯨志願

不同。電介質中在交變電場作用下轉換成熱能的能量。這些熱會使電介質公升溫並可能引起熱擊穿,因此,在電絕緣技術中,特別是當絕緣材料用於高電場強度或高頻的場合,應儘量採用介質損耗因數(即電介質損耗角正切tgδ,是電介質損耗與該電介質無功功率之比)較低的材料。

交流電壓作用下的電介質損耗主要包括哪幾部分,怎麼引起的?

7樓:安徽電信網上營業廳

一般由三部分組成:

1,電導損耗。它是由洩露電流介質而引起的。

2,極化損耗。因介質中偶極分子反覆排列相互摩擦力造成的,在夾層介質中,邊界上的電荷週期的變化造成的損耗也是極化損耗。

3,遊離損耗。氣氛中的電暈損耗和液、固體中區域性放電引起的損耗。

影響介損的主要因素有:

1)頻率。溫度不變時,在低頻範圍內,總損耗幾乎與頻率無關;在高頻區,介損值很大。所以在高頻條件下應採用介損很小的介質。

2)溫度。溫度對介損的影響較大,在低溫區介損隨溫度公升高而增大,在某溫度處達到峰值,溫度繼續公升高時介損反而會減小,但若溫度繼續公升高,介損減小至一定值後會出現拐點急劇增大,易導致介質擊穿。

3)溼度。電介質吸溼後,漏電阻減小,洩漏電流增加,介損明顯增大。

4)場強。如果介質內部有氣泡或氣隙,當外加電壓公升高到一定值時,氣泡或氣隙中會出現遊離放電,介損顯著公升高。

交流電氣裝置的介質損耗與哪些因素有關

8樓:網友

一、交流電氣裝置的電介質損耗因素:

1、電氣裝置的絕緣部件本身應該是絕緣的,內部應該不流過電流,如果內部受潮等流過了小量電流,這個電流就會在絕緣介質中發熱,這部分損耗就是介質損耗。

2、介質損耗與介質損耗角的正切值不同,影響介質損耗大於的因素比較多,介質損耗與絕緣材料材質有關,與製造質量有關,與環境溫度有關,與執行溫度有關,與絕緣材料的劣化程度有關,與供電的電能質量有關,與負荷電流的大小有關,與供電電壓的高低有關。

二、電工中一般認為電阻率超過10歐·釐公尺的物質便歸於電介質。電介質的帶電粒子是被原子、分子的內力或分子間的力緊密束縛著,因此這些粒子的電荷為束縛電荷。在外電場作用下,這些電荷也只能在微觀範圍內移動,產生極化。

在靜電場中,電介質內部可以存在電場,這是電介質與導體的基本區別。不導電的物質,如空氣、玻璃、雲母片、膠木等。

電介質損耗有哪些基本形式

9樓:嗯嗯生活解答

電介質損耗基本形式有漏導損耗、極化損耗、電離損耗、結構損耗和巨集觀結構不均勾性的介質損耗。

1)漏導損耗。

實際使用中的絕緣材料都不是完善的理想的電介質,在外電場的作用下,總有一些帶電粒子會發生移動而引起微弱的電流,這種微小電流配襪稱為漏導電流,漏導電流流經介質時使介質發熱而損耗了電能。這種因電導而引起的介質損耗稱為「漏導損耗」。

2)極化損耗。

在介質發生緩慢極化時(鬆弛極化、空間電荷極化等),帶電粒子在電場力的影響下因克服熱運動而引起的能量損耗。

一些介質在電場極化時也會產生損耗,這種損耗一般稱極化損耗。位移極化從建立極化到其穩定所需時間很短(約為10~10s),這在無線電頻率(5×10hz 以下)範圍均可認為是極短的,因此基本上不消耗能量。

3)電離損耗。

電離損耗(又稱遊離損耗)是由氣體引起的,含有氣孔的固體介質在外加電場強度超過氣孔氣體電離所需要的電場強度時,由於氣體的電離吸收能量而造成指耗,這種損耗稱為電離損耗。

4)結構損耗。

在高頻電場和低溫下,有一類與介質內鄰結構的緊密度密切相關的介質損耗稱為結構損耗。這類損耗與溫度關係不大,耗功隨頻率公升高而增大。

試驗表明結構緊密的晶體成玻璃體的結構損耗都很小,但是當某此原因(如雜質的摻入、試樣經淬火急冷的熱處理培賣旅等)使它的內部結構鬆散後。其結構耗就會配凳大大公升高。

5)巨集觀結構不均勾性的介質損耗。

工程介質材料大多數是不均勻介質。例如陶瓷材料就是如此,它通常包含有晶相、玻璃相和氣相,各相在介質中是統計分佈口。由於各相的介電性不同,有可能在兩相間積聚了較多的自由電荷使介質的電場分佈不均勻,造成區域性有較高的電場強度而引起了較高的損耗。

三相交流電源中流過各相負載的電流叫做什麼?

10樓:楊老師秒懂課堂

三相電源中流過每相負載的電流為相電流,用iab、ibc、ica表示。對於星型接法改唯的電動機,相電流等於線電流,對於三角形接法的電動機,線電流等於根號3相電流在星形聯接的負載中,流過端線的線電流等於流過負載的相電流,流過中線的中線電流等於各相電流的向量和。

在三角形聯接的負載中,相電壓等於線電壓(各相負載兩端的電壓仍稱為相電壓)。一般總是三相負載對稱的備基才接成三角形接法,此時三個線電流對稱,三個相電流也對稱,線電流等核滾培於相電流的「根號3」倍。

如果三相負載不對稱的三角形聯接,則線電流和線電流、相電流和相電流以及線電流和相電流之間的關係要據實計算,計算中要知道各相負載的性質,求得電流、電壓之間的相位差,再按照向量求和的法則求得線電流和相電流的關係。

衡量電介質損耗的大小用什麼來表示?

11樓:

摘要。衡量電介質損耗大小的指標通常是介電損耗因數。介電損耗因數是指電介質在交流電場下,其中一部分電能由於介質本身的阻尼而轉化為熱能而耗散的比例。

它是電介質效能的重要引數之一,在電力、電信、雷達、微波、光學等領域中得到廣泛的應用。

你講得真棒!可否詳細說一下。

衡量電介質損耗大小的指標通帶圓常是介電損耗衝銀因數。介電損耗因數是指電介質在交流電場下,其中一部分電能由於介質本身的阻尼而轉化為熱能而耗散的比散行宴例。它是電介質效能的重要引數之一,在電力、電信、雷達、微波、光學等領域中得到廣泛的應用。

為什麼電壓電流不同相會產生損耗?

12樓:雷美媛蒼香

你弄錯了吧,不會產生損耗的,無功並不是無用功的意思,也不是損耗,是線路里的電感或電容造成的。通常電感迴路電流會滯後電壓一定角度,這個大概就是你說的不同相吧。因此交流電路里才會有功率因數。

但是,無功是必須存在的,如果無功是零(即功率因數為1),那麼系統會非常不穩定,容易產生**(類似於lc振盪電路),不過家裡電氣基本上不會消耗無功,電錶只計算有功功率,從這個角度來說,你叫它無用功也沒錯。

我們在用電的時候,電動機、日光燈、電腦的電源都是感性的負載,相當於乙個電感,它們都在產生無功,所以變電所和大的工廠使用者、寫字樓等都要設電容補償,但是都不會要求補償到1,一般都要求補償到左右,功率因數低會佔用導線、變壓器等系統資源,但是完全補償掉又會引發系統**,產生更大的損失。

13樓:睢雪章巳

不同相就是功率因數不等於1,線路會產生無功損耗。

再看看別人怎麼說的。

交流電和直流電誰厲害 交流電和直流電區別

說不清楚。電得死人與交直流無關,只與電壓有關,直流電也有很高電壓如350kv或更高的,那更危險。如你所說的是帶動電器,就要看電器的功率與額定電壓,很多交流電器都不可以用在直流電上的。如,12v的直流電機也有幾百瓦甚至上千瓦的,但交流電機也有的才有幾十瓦十幾瓦的如小鼓風機。樓主提的問題太不專業了!超級...

什麼是直流電壓什麼是交流電壓,通俗的講啊,謝謝啊

在直流電路中,電源兩端 某電路兩端 元件兩端所加的電壓就是直流電壓。如手電筒電池兩端和燈泡兩端的電壓都是直流電壓。由於串並聯關係的存在,電氣裝置的並聯現象增多 電阻並聯具有分流作用 並聯支路中就有分流電流通過,分流電流通過用電負載時就產生 分流電壓 分流電壓在數值上等於支路電流與支路電阻的乘積 如萬...

直流電壓表能測量交流電嗎,為什麼一般直流電壓表不能測量交流電壓

一 兩bai者的用途不同 1 直流電流表的用途 測量直流電流。2 交流電流表的用途 測量交流電流。二 兩者的原理不同 1 直流電流表的原理 直流電流表的接線是有極性的,必須使電源正極 電流流出的極 接在電流表的 端,電流表的 端接在電源的負極 電流流進的極 當直流電錶極性不明確時,可用直流調壓器將電...