Жидкий диэлектрик

Электроизоляционное вещество в жидкой форме

Жидкий диэлектрик — это диэлектрический материал в жидком состоянии. Его основное назначение — предотвращать или быстро гасить электрические разряды . Диэлектрические жидкости используются в качестве электроизоляторов в высоковольтных устройствах, например , трансформаторах , конденсаторах , высоковольтных кабелях и распределительных устройствах (а именно, высоковольтных распределительных устройствах ). Его функция — обеспечивать электрическую изоляцию , подавлять корону и дугу , а также служить охлаждающей жидкостью .

Хороший жидкий диэлектрик должен обладать высокой диэлектрической прочностью , высокой термической стабильностью и инертностью по отношению к используемым конструкционным материалам, негорючестью и низкой токсичностью , хорошими свойствами теплопередачи и низкой стоимостью.

Жидкие диэлектрики обладают свойством самовосстановления : при возникновении электрического пробоя канал разряда не оставляет постоянного проводящего следа в жидкости.

Электрические свойства, как правило, сильно зависят от растворенных газов (например, кислорода или углекислого газа ), пыли, волокон и особенно ионных примесей и влаги . Электрический разряд может привести к образованию примесей, ухудшающих характеристики диэлектрика. [1]

Примерами диэлектрических жидкостей являются трансформаторное масло , перфторалканы и очищенная вода .

Обзор распространенных жидких диэлектриков
ИмяДиэлектрическая проницаемостьМакс. прочность на разрыв ( МВ / см )Характеристики
Минеральное масло1.0 [1]Легковоспламеняющееся. Обычный тип трансформаторного масла .
н - Гексан1.1–1.3 [1]Огнеопасно. Используется в некоторых конденсаторах.
н - ГептанЛегковоспламеняющийся.
Натуральный эфир касторового масла4.7Высокая диэлектрическая проницаемость. Огнеопасно. Очищенное и высушенное касторовое масло используется в некоторых высоковольтных конденсаторах .
Hatcol 5005 синтетический эфир [2]3.2Высокая диэлектрическая проницаемость. Огнестойкость. Биоразлагаемая замена ПХБ. Текучесть при низких температурах.
Силиконовое масло2,3–2,8 (-20) [ требуется уточнение ] [3]1,0-1,2 [1]Дороже углеводородов. Менее огнеопасно.
Флюоринерт FC-721,75 [4]>0,16 [4]Дороже углеводородов. Негорюч и нетоксичен. Высокий потенциал глобального потепления . Температура кипения 56  °C.
Новек 6491.8 [5]>0,16 [5]Дороже углеводородов. Негорюч и нетоксичен. Низкий потенциал глобального потепления . Температура кипения 49 °C.
Новек 71007.4 [6]>0,01 [6]Дороже углеводородов. Более высокий Dk по сравнению с другими перфторалканами. Негорюч и нетоксичен. Низкий потенциал глобального потепления . Температура кипения 61  °C.
Полихлорированные бифенилыРанее использовался в трансформаторах и конденсаторах. Стойкий органический загрязнитель , токсичный, в настоящее время выведен из обращения. Низкая воспламеняемость.
Очищенная вода78 [7] : 503 Высокая теплоемкость, хорошие охлаждающие свойства. Низкая электропроводность при отсутствии ионов.
Бензол2.28 [7] : 503 1.1 [1]Токсично, легковоспламеняемо.
Жидкий кислород2.4Криогенный. Легко воспламеняется с горючими материалами.
Жидкий азот1.43 [7] : 498 1,6-1,9 [1]Криогенный. Используется в качестве хладагента во многих низкотемпературных датчиках и высокотемпературных сверхпроводниках .
Жидкий водород1.0 [1]Криогенный. Легковоспламеняющийся.
Жидкий гелий0,7 [1]Криогенный. Используется со сверхпроводниками .
Жидкий аргон1,10–1,42 [1]Криогенный.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcdefghi Найду, С.; Камараджу, В. (2009). Техника высокого напряжения. Тата МакГроу Хилл Образовательная Частная Лимитед. п. 85. ИСБН 9780070669284. Получено 24 июля 2015 г. .
  2. ^ "Lanxess Lubricant Additives". 8 ноября 2019 г.
  3. ^ Уолтер Нолл (2 декабря 2012 г.). Химия и технология силиконов. Elsevier. стр. 468–. ISBN 978-0-323-14140-6.
  4. ^ ab "3M Fluorinert Electronic Liquid FC-72". 27 августа 2019 г.
  5. ^ ab "3M Novec 649 Engineered Fluid".
  6. ^ ab "3M Novec 7100 Engineered Fluid".
  7. ^ abc Murphy, EJ; Morgan, SO (октябрь 1937 г.). «Диэлектрические свойства изоляционных материалов» (PDF) . Bell System Technical Journal . 16 (4): 493– 512. doi :10.1002/j.1538-7305.1937.tb00765.x. Архивировано из оригинала (PDF) 2013-10-19 . Получено 27 сентября 2020 г. .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Жидкий_диэлектрик&oldid=1250363472"