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絕緣材料的介電常數(shù)和介質(zhì)損耗
1.介電常數(shù)的定義
介電常數(shù)(K)可形象地描繪成極化出現(xiàn)時(shí)聚合物鏈內(nèi)原子層的反應(yīng) [把極化視作分子鏈對(duì)外加電場(chǎng)的“表觀"響應(yīng)(如移動(dòng)或位移)]。K值與極化聚合物移動(dòng)無關(guān),但與其電容有關(guān),它是絕緣材料存儲(chǔ)電能能力的一種測(cè)量量值。作為極性官能團(tuán)移動(dòng)的結(jié)果之一,電能被存儲(chǔ)起來。介電常數(shù)是絕緣聚合物中存儲(chǔ)電能與(同尺寸)真空存儲(chǔ)電能的比例。
??介電常數(shù)與聚合物結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。聚合物絕緣材料(如聚乙烯)中少量的偶極子區(qū)域會(huì)存儲(chǔ)微小電能,K值也很小。當(dāng)聚合物中存在極性鍵(注:在化合物分子中,不同種原子形成的共價(jià)鍵,由于兩個(gè)原子吸引電子的能力不同,共用電子必然偏向吸引電子能力較強(qiáng)的原子一方,因而吸引電子能力較弱的原子一方相對(duì)的顯正電性,這樣的共價(jià)鍵叫做極性共價(jià)鍵,簡(jiǎn)稱極性鍵。)時(shí),K值會(huì)變大。包含偶極子(注:假若,一個(gè)分子內(nèi)的幾個(gè)原子的電負(fù)性差異很大,電負(fù)性較大的原子會(huì)吸引電子更接近自己,因而使得所占據(jù)區(qū)域變得更具負(fù)性;另外電負(fù)性較小的原子的區(qū)域會(huì)變得更具正性。這樣,就形成了電偶極子)的聚合物(如包含乙酸乙烯酯或丙烯酸乙酯的乙烯共聚物)比聚乙烯(或XLPE)可存儲(chǔ)更多的電能,介電常數(shù)值也更大。極性顯著的聚合物介電常數(shù)更高;例如聚酰胺類材料[尼龍或海帕倫(氯磺化聚乙烯)]。K值隨頻率變化,在頻率為50~60Hz時(shí)數(shù)值較小。介電常數(shù)是一個(gè)比例(聚合物與等尺寸真空存儲(chǔ)的電荷之比),沒有單位,只是一個(gè)無量綱數(shù)值。
??2.介電常數(shù)的測(cè)試程序和影響K值的因素
介電常數(shù)測(cè)試程序可參考ASTM-D150和IEC60260。本質(zhì)上,測(cè)試對(duì)象是一個(gè)置于兩個(gè)金屬平板電極之間的絕緣材料樣品,并施加一定電壓。樣品尺寸參見相關(guān)程序規(guī)定,樣品須平整[應(yīng)大于測(cè)量圓形電極的直徑50mm(2in)]。第二個(gè)電壓施加在不含樣品的兩個(gè)電極之間。上述兩個(gè)測(cè)量值之比即為介電常數(shù)。介電常數(shù)是介電材料電容與同尺寸空氣電容之比。由于絕緣材料的介電常數(shù)值大于真空,因此不管聚合物絕緣的種類,K值都大于1。室溫下聚合物的介電常數(shù)一般為2~10;數(shù)值越低,對(duì)應(yīng)的介質(zhì)損耗越小。介電常數(shù)與溫度有關(guān),也與測(cè)試頻率(相關(guān)性弱于前者)有關(guān)。測(cè)試頻率一般在60~1000Hz之間。各種常見絕緣材料的介電常數(shù)見表6-1。不同密度(結(jié)晶度)聚乙烯的K值存在微小差異;密度增加,K值略有增大,但差異很小。
??基于上述原理,隨著聚烯烴絕緣電纜的老化和氧化(如形成水樹),其K值會(huì)略微增加。
??3.介質(zhì)損耗
??從上節(jié)的討論中可以看出,電纜絕緣類似電容。在交流電場(chǎng)下,多數(shù)電容會(huì)損失部分電能。每個(gè)周期內(nèi),絕緣體消耗能量與存儲(chǔ)能量的比率稱為損耗因數(shù),或者(絕緣系統(tǒng)承受正弦交變電場(chǎng)時(shí)的損耗角正切)。這種能量損耗轉(zhuǎn)化成熱量,因此損耗因數(shù)可作為衡量絕緣效率的參量。
??損耗也可用功率因數(shù)表示,它是損耗角的正弦值。功率因數(shù)與損耗因數(shù)不同,但<0.1時(shí),兩者的數(shù)值很接近。低損耗絕緣與此類似,一般總是小于0.1(因此兩個(gè)因數(shù)的數(shù)值差異可以忽略)。隨著損耗增加,和的差異變大。