Исследование электропроводности твердых диэлектриков — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Исследование электропроводности твердых диэлектриков

2017-08-24 262
Исследование электропроводности твердых диэлектриков 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

621.315

И 889

 

ИССЛЕДОВАНИЕ Электропроводности твердых диэлектриков

 

Методические указания

для студентов II курса ЭМФ

 

 

Новосибирск

 
 

       
   
 
 

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное агенство по образованию

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________

 

621.315

И 889

 

Исследование электропроводности твердых диэлектриков

 

 

Методические указания для студентов II курса ЭМФ

(направление 140600 – Электротехника,

электромеханика и электротехнологии)

дневного и заочного отделений

 

Новосибирск

       
 
 
   

УДК 621.315.61+537.31

И 889

 

Составители: А.В. Шишкин, канд. хим. наук, доц.

О.С. Дутова, ст. препод.

 

 

Рецензент: А.И. Алиферов, д-р техн. наук, проф.

 

 

Работа подготовлена на кафедре «Автоматизированные

электротехнологические установки»

 

Ó Новосибирский государственный

технический университет, 2009


ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРопроводности

ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Знакомство с электрическими свойствами диэлектриков, способами их измерения, зависимостью от состава и структуры материала, температуры, других внешних воздействий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Удельное электросопротивление

Физической константой, характеризующей электрические свойства материала, является его удельное электросопротивлениеr. Величина r определяется природой объекта и не зависит от его формы и размеров. Основой изучения электрических свойств металлов и сплавов является закон Ома, связывающий прямой пропорциональностью разность потенциалов на концах проводника U и силу тока I. Коэффициентом пропорциональности является электрическое сопротивление проводника R:

U = RI, (1)

которое зависит от размеров проводника:

R = r l / S, (2)

где l - длина проводника, а S - площадь его поперечного сечения. В международной системе единиц СИ[ R ] = Ом; [r] = Ом . м.

Величина обратная r:

g = 1 / r (3)

называется удельной электропроводностью и измеряется в (Ом.м)-1.

ПОДГОТОВКА СТЕНДА К РАБОТЕ

5.1. Установите диэлектрический образец, для чего:

5.1.1 Оцените состояние поверхности образца на наличие влаги, загрязнение, окисления электродов и при необходимости очистите их.

5.1.2 Извлеките приемную кассету из рабочей камеры термостата предварительно освободив зажимы 11 рис. 7.

5.1.3 Расположите образец диэлектрика на основании 1 рис. 9 кассеты для чего предварительно выкрутите прижимные винты 2, 3 рис. 9 и, если диаметр устанавливаемого образца более 50 мм, выкрутите крепежный винт 4 рис. 9 и поверните планку 5 рис. 9 против часовой стрелки. Если испытуется образец
с заранее нанесенными "С", "К" и "Н" электродами (рис. 6),то он ложится на основание электродом "Н".

5.1.4 При использовании нажимных сменных электродов "С" и "К" из комплекта поставки, установите их на образец полированной поверхностью. Роль электрода "Н" в этом случае играет само основание кассеты.

5.1.5 Установите планку 5 рис. 9 на место (при необходимости).

5.1.6 Вкрутите прижимные винты 2, 3 в соответствующие планки 5, 6 рис. 9 выбрав необходимое отверстие в планках таким образом, чтобы винты 2 обеспечивали прижим и электрический контакт с электродом "С", а винты 3 - с электродом "К".

Примечание: Для обеспечения равномерного зазора (2 ± 0,2) мм между нажимными сменными электродами "С" и "К", перед прижимом по п. 5.1.6 в зазор равномерно устанавливаются калибровочные штыри из комплекта поставки, которые затем, после прижима по п. 5.1.6, извлекаются.

5.2 Вставьте приемную кассету в рабочую камеру термостата и закрепите ее зажимами 11 рис. 7.

5.3 Соедините шнур кассеты термостата 10 рис. 7 с тераомметром.

5.4 Включите шнур сетевой термостата в сеть 220 В, 50 Гц, включите выключатель питания "СЕТЬ". При этом цифровой индикатор должен показывать 15 °С и светиться индикатор "Б".

5.5 Выдержите термостат во включенном состоянии в течении 10 мин.

5.6 Тераомметр Е6-13А.

5.6.1 Проверьте положение кнопки замыкателя входа поз. 2 рис. 8, имеющей два положения:

нажатое – режим установки нуля;

отжатое – режим измерения.

Установите кнопку в нажатое состояние.

5.6.2. Установите с помощью механического корректора 9 рис. 8 стрелку прибора на нулевую отметку шкалы.

5.6.3. Включите шнур питания в сеть 220 В, 50 Гц, переведите
выключатель питания в положение "СЕТЬ ВКЛ". При этом должна светиться индикаторная лампочка. Стрелка прибора должна установиться на нулевую отметку шкалы в течении 1 мин.

5.6.4. Выдержите тераомметр включенным в течение 30 мин.

5.6.5. Выберите и включите требуемое измерительное напряжение. Измерительное напряжение на входных гнездах тераомметра может быть выбрано равным 100 или 10 В с помощью переключателя, расположенного на
задней панели. При включении измерительного напряжения 10 В на передней панели тераомметра светится индикаторная лампочка х0,1 [10 v]. Это означает, что полученный по прибору результат измерения следует умножить на 0.1.

Рис. 11. Шкалы тераомметра

1 – обратно пропорциональные; 2 – линейные

 

5.6.6. Установите ручками "УСТ.0 ГРУБО" и "УСТ.0. ТОЧНО" поз.1, 15 рис. 8 указатель прибора на нулевую отметку при проведении измерений по линейным шкалам и на отметку ¥ при проведении измерений по обратной шкале. Переключатель поддиапазонов переведите в положение, соответствующее измеряемому сопротивлению. На поддиапазонах от 102 до 106 Ом, обозначенных на передней панели ЛИНЕЙНЫЕ, отсчет производите по линейным шкалам, а на поддиапазонах от 106 до 1013 Ом – по обратно пропорциональным шкалам (расположены сверху). При проведении измерений по обратно пропорциональным шкалам измерительное напряжение на входных гнездах может быть выбрано равным 100 или 10 В.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Произведите измерения объемного R v, а затем поверхностного R s сопротивлений образца при комнатной температуре (начальное значение температуры внутри рабочей камеры термостата) для этого:

6.1.1. Нажмите кнопку “ИЗМЕР.t” термостата и измерьте значение температуры по цифровому индикатору.

6.1.2. Переведите тумблер “ R v / R s” приемной кассеты термостата в положение “ R v”.

6.1.3. Переведите кнопку замыкателя входа тераомметра “УСТ.)” в отжатое положение.

6.1.4. Изменяя при необходимости поддиапазон измерения переключателем поз. 8 рис. 8, произведите отсчет R v по шкале, соответствующей установленному поддиапазону.

6.1.5. Переведите тумблер “ R v / R s” приемной кассеты термостата в положение “ R s” и, изменяя при необходимости поддиапазон измерения, произведите отсчет R s по шкале, соответствующей установленному поддиапазону.

ВНИМАНИЕ! При переключениях на поддиапазонах измерения 1011 …1013 Ом возможно зашкаливание стрелки тераомметра. Время восстановления показания не более 30 с.

6.2. С помощью кнопок “УСТАНОВКА t – или + ” задайте требуемую температуру нагрева термостата на цифровом индикаторе (рекомендуется повышать температуру ступенями на 5…20 °С).

6.3. Контролируйте нагрев термостата до заданной температуры по состоянию светодиодных индикаторов: “М” – меньше; “Н” – норма; “Б”- больше. При зажигании светодиода “Н” (дублируется звуковым сигналом) необходимо сделать выдержку 3…5 мин. Для обеспечения установившегося температурного режима внутри рабочей камеры термостата. После наступления установившегося температурного режима (стрелка тераомметра перестанет дрейфовать) проведите измерения по п. 6.1.1–5.

6.4. При необходимости измерения можно проводить и в режиме уменьшения нагрева от установленной максимальной температуры.

6.5. По измеренным значениям R s и R v, с учетом геометрических размеров образца с круглыми электродами (рис. 6) вычислить значения поверхностного rs и объемного rv удельных сопротивлений.

(19)

, (20)

где ; d 1 – диаметр электрода “C”, м; d 2 – диаметр электрода “К”, м; h – толщина образца диэлектрика, м;
g – ширина зазора между электродами "С" и "К", м;
R v – измеренное объемное сопротивление Ом; R s – измеренное поверхностное сопротивление, Ом. Формула (20) получена из (18) разложением логарифма в ряд и учетом явления растекания тока под электродом.

6.6. Результаты записать в табл. 2.

Таблица 2.

 

T, К R v, Ом R s, Ом rv, Ом×м rs, Ом
         

 

6.7. ВНИМАНИЕ! После окончания измерений кнопкой “ УСТАНОВКА t - ” установите минимальную температуру, не допускайте длительной работы термостата при температурах свыше 100 °С. После 2–х часов непрерывной работы выключите термостат на время не менее 30 мин.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы причины возникновения электронной проводимости в диэлектрике?

2. В чем особенность поляронной проводимости?

3. Почему спадает ионный ток в диэлектрике?

4. Понятие объемной и поверхностной проводимостей. Единицы измерения. Каков порядок этих величин для диэлектриков?

5. Зависимость электропроводности диэлектрика от температуры.

6. Как влияет влажность и состояние поверхности на электропроводность диэлектрика?

 

 


Рекомендуемая литература

1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб. для вузов. В 2 т. / А.В. Шишкин, В.С. Чередниченко, А.Н. Черепанов, В.В. Марусин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – Т.1. Элементы теоретических основ материаловедения и технологии получения материалов. – 448 с.

2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб. для вузов. В 2 т. / А.В. Шишкин, В.С. Чередниченко, А.Н. Черепанов, В.В. Марусин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – Т.2. Технологии получения и обработки материалов. Материалы как компоненты оборудования. – 508с.

3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. “Электротехника, электромеханика и электротехнологии” / под ред. В.С. Чередниченко. – 2-е изд., перераб. – М.: Омега – Л., 2006. – 752 с.

4. Материаловедение: Учебник для втузов/ Б.Н.. Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф. Косолапов и др. – М.: Машиностроение, 1986. –384 с.

5. Богородский Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы: Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат.ЛО, 1985. –304 с.

6. Электротехнический справочник: в 3 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 488 с.


ОГЛАВЛЕНИЕ

 

1. Цель работы 4

2. Теоретическое введение 4

2.1. Удельное электросопротивление 4

2.2. Электропроводность твердых диэлектриков 4

2.3. Зависимость электропроводности диэлектриков от различных факторов 8

3. Способы измерения сопротивления 10

4. Устройство и принцип работы стенда 13

5. Подготовка стенда к работе 19

6. Порядок работы 22

7. Контрольные вопросы 24

Рекомендуемая литература 25

 

 


 

 

       
   
 
 

621.315

И 889

 

ИССЛЕДОВАНИЕ Электропроводности твердых диэлектриков

 

Методические указания

для студентов II курса ЭМФ

 

 

Новосибирск

 
 

       
   
 
 

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное агенство по образованию

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________

 

621.315

И 889

 

Исследование электропроводности твердых диэлектриков

 

 

Методические указания для студентов II курса ЭМФ

(направление 140600 – Электротехника,

электромеханика и электротехнологии)

дневного и заочного отделений

 

Новосибирск

       
 
 
   

УДК 621.315.61+537.31

И 889

 

Составители: А.В. Шишкин, канд. хим. наук, доц.

О.С. Дутова, ст. препод.

 

 

Рецензент: А.И. Алиферов, д-р техн. наук, проф.

 

 

Работа подготовлена на кафедре «Автоматизированные

электротехнологические установки»

 

Ó Новосибирский государственный

технический университет, 2009


ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРопроводности

ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Знакомство с электрическими свойствами диэлектриков, способами их измерения, зависимостью от состава и структуры материала, температуры, других внешних воздействий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ


Поделиться с друзьями:

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.058 с.