Жидкий диэлектрик - Liquid dielectric
А жидкий диэлектрик это диэлектрик материал в жидком состоянии. Его основная цель - предотвратить или быстро погасить электрические разряды. Диэлектрические жидкости используются как электрические изоляторы в высокое напряжение приложения, например трансформаторы, конденсаторы, высокое напряжение кабели, и распределительное устройство (а именно распределительное устройство высокого напряжения ). Его функция - обеспечить электрическая изоляция подавить корона и дуга, и служить охлаждающая жидкость.
Хороший жидкий диэлектрик должен иметь высокий диэлектрическая прочность, высокая термостойкость и инертность по отношению к используемым конструкционным материалам, негорючесть и низкая токсичность, хороший теплопередача свойства и низкая стоимость.
Жидкие диэлектрики самоисцеление; когда электрический пробой происходит, канал разряда не оставляет постоянного проводящего следа в жидкости.
На электрические свойства обычно сильно влияют растворенные газы (например, кислород или же углекислый газ ), пыль, волокна и особенно ионные примеси и влага. Электрический разряд может вызвать образование примесей, ухудшающих характеристики диэлектрика.[1]
Некоторые примеры диэлектрических жидкостей: трансформаторное масло, перфторалканы, и очищенная вода.
Общие жидкие диэлектрики
Имя | Диэлектрическая постоянная | Максимум. прочность на пробой (МВ / см) | Характеристики |
---|---|---|---|
Минеральное масло | 1.0[1] | Легковоспламеняющийся. Общий тип трансформаторное масло. | |
п-Гексан | 1.1–1.3[1] | Легковоспламеняющийся. Используется в некоторых конденсаторах. | |
п-Гептан | Легковоспламеняющийся. | ||
касторовое масло натуральный эфир | 4.7 | Высокая диэлектрическая проницаемость. Легковоспламеняющийся. Рафинированное и высушенное касторовое масло используется в некоторых высоковольтных устройствах. конденсаторы. | |
Синтетический эфир Hatcol ™ 5005[2] | 3.2 | Высокая диэлектрическая проницаемость. Огнеустойчивый. Замена биоразлагаемой печатной платы. Текучесть при низких температурах. | |
Силиконовое масло | 2.3–2.8 (-20)[требуется разъяснение ][3] | 1.0-1.2[1] | Дороже углеводородов. Менее горючий. |
Флюоринерт ™ FC-72 | 1.75[4] | >0.16[4] | Дороже углеводородов. Невоспламеняющийся и нетоксичный. Высоко потенциал глобального потепления. Температура кипения 56 ° C. |
Novec ™ 649 | 1.8[5] | >0.16[5] | Дороже углеводородов. Невоспламеняющийся и нетоксичный. Низкий потенциал глобального потепления. Температура кипения 49 ° C. |
Novec ™ 7100 | 7.4[6] | >0.01[6] | Дороже углеводородов. Более высокая Dk по сравнению с другими перфторалканами. Невоспламеняющийся и нетоксичный. Низкий потенциал глобального потепления. Температура кипения 61 ° C. |
Полихлорированные бифенилы | Ранее использовался в трансформаторах и конденсаторах. Стойкий органический загрязнитель, токсичный, сейчас прекращен. Низкая горючесть. | ||
Очищенная вода | 78[7]:503 | Высокая теплоемкость, хорошие охлаждающие свойства. Низкая электрическая проводимость без ионов. | |
Бензол | 2.28[7]:503 | 1.1[1] | Токсичен, легко воспламеняется. |
Жидкий кислород | 2.4 | Криогенный. Легковоспламеняемость с горючими материалами. | |
Жидкий азот | 1.43[7]:498 | 1.6-1.9[1] | Криогенный. Используется в качестве охлаждающей жидкости со многими датчиками низких температур и высокотемпературные сверхпроводники. |
Жидкий водород | 1.0[1] | Криогенный. Легковоспламеняющийся. | |
Жидкий гелий | 0.7[1] | Криогенный. Используется с сверхпроводники. | |
Жидкость аргон | 1.10–1.42[1] | Криогенный. |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б c d е ж грамм час я Naidu, S .; Камараджу, В. (2009). Техника высокого напряжения. Tata McGraw Hill Education Private Limited. п. 85. ISBN 9780070669284. Получено 24 июля, 2015.
- ^ «Присадки к смазочным материалам Lanxess». 8 ноября 2019.
- ^ Уолтер Нолл (2 декабря 2012 г.). Химия и технология силиконов. Эльзевир. С. 468–. ISBN 978-0-323-14140-6.
- ^ а б «Электронная жидкость 3M ™ Fluorinert ™ FC-72». 27 августа 2019.
- ^ а б «Специализированная жидкость 3M ™ Novec ™ 649».
- ^ а б «Специализированная жидкость 3M ™ Novec ™ 7100».
- ^ а б c Мерфи, Э. Дж .; Морган, С. О. (октябрь 1937 г.). «Диэлектрические свойства изоляционных материалов» (PDF). Технический журнал Bell System. 16 (4): 493–512. Дои:10.1002 / j.1538-7305.1937.tb00765.x. Архивировано из оригинал (PDF) в 2013-10-19. Получено 27 сентября, 2020.