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

ИмяДиэлектрическая постояннаяМаксимум. прочность на пробой (МВ / см)Характеристики
Минеральное масло1.0[1]Легковоспламеняющийся. Общий тип трансформаторное масло.
п-Гексан1.1–1.3[1]Легковоспламеняющийся. Используется в некоторых конденсаторах.
п-ГептанЛегковоспламеняющийся.
касторовое масло натуральный эфир4.7Высокая диэлектрическая проницаемость. Легковоспламеняющийся. Рафинированное и высушенное касторовое масло используется в некоторых высоковольтных устройствах. конденсаторы.
Синтетический эфир Hatcol ™ 5005[2]3.2Высокая диэлектрическая проницаемость. Огнеустойчивый. Замена биоразлагаемой печатной платы. Текучесть при низких температурах.
Силиконовое масло2.3–2.8 (-20)[требуется разъяснение ][3]1.0-1.2[1]Дороже углеводородов. Менее горючий.
Флюоринерт ™ FC-721.75[4]>0.16[4]Дороже углеводородов. Невоспламеняющийся и нетоксичный. Высоко потенциал глобального потепления. Температура кипения 56 ° C.
Novec ™ 6491.8[5]>0.16[5]Дороже углеводородов. Невоспламеняющийся и нетоксичный. Низкий потенциал глобального потепления. Температура кипения 49 ° C.
Novec ™ 71007.4[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 бифенилыРанее использовался в трансформаторах и конденсаторах. Стойкий органический загрязнитель, токсичный, сейчас прекращен. Низкая горючесть.
Очищенная вода78[7]:503Высокая теплоемкость, хорошие охлаждающие свойства. Низкая электрическая проводимость без ионов.
Бензол2.28[7]:5031.1[1]Токсичен, легко воспламеняется.
Жидкий кислород2.4Криогенный. Легковоспламеняемость с горючими материалами.
Жидкий азот1.43[7]:4981.6-1.9[1]Криогенный. Используется в качестве охлаждающей жидкости со многими датчиками низких температур и высокотемпературные сверхпроводники.
Жидкий водород1.0[1]Криогенный. Легковоспламеняющийся.
Жидкий гелий0.7[1]Криогенный. Используется с сверхпроводники.
Жидкость аргон1.10–1.42[1]Криогенный.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ 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.
  2. ^ «Присадки к смазочным материалам Lanxess». 8 ноября 2019.
  3. ^ Уолтер Нолл (2 декабря 2012 г.). Химия и технология силиконов. Эльзевир. С. 468–. ISBN  978-0-323-14140-6.
  4. ^ а б «Электронная жидкость 3M ™ Fluorinert ™ FC-72». 27 августа 2019.
  5. ^ а б «Специализированная жидкость 3M ™ Novec ™ 649».
  6. ^ а б «Специализированная жидкость 3M ™ Novec ™ 7100».
  7. ^ 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.