
【计】 insertion loss
medium
【计】 M
【化】 medium
【医】 excitatory transmitter; media; mediator; medium; neurogen; transmitter
loss; spoilage; ullage; waste; wear down
【计】 dissipative
【化】 loss
【经】 loss in weight; waer and tear
介质损耗(Dielectric Loss)是电介质材料在交变电场作用下,因极化弛豫和电导等因素导致电能转化为热能的能量损耗现象。其核心参数为损耗角正切值(tanδ),定义为介质损耗功率与无功功率之比,数学表达为: $$ tan delta = frac{varepsilon''}{varepsilon'} $$ 其中 (varepsilon') 为复介电常数实部(表征储能能力),(varepsilon'') 为虚部(表征损耗大小)。
电介质中的偶极子在电场方向变化时因摩擦产生热损耗,频率接近弛豫时间时损耗峰值显著(Debye弛豫模型)。
介质内微弱导电性形成漏导电流,引发焦耳热损耗,与材料杂质含量及温度正相关。
多相材料界面电荷积聚(Maxwell-Wagner效应)及孔隙水分电离会加剧损耗。
权威参考来源:
- 国际电工委员会标准IEC 60250
- IEEE《电介质与电气绝缘汇刊》
- 清华大学出版社《高电压工程》
- 牛津出版社《电介质物理导论》
介质损耗是绝缘材料在电场作用下,由于电导效应和极化滞后效应导致能量转化为热能的现象。以下是详细解释:
介质损耗(Dielectric Loss)指电介质在交变电场中,因分子极化滞后和漏导电流产生的能量损失。其本质是电能转化为热能的过程,常用介质损耗角正切值(tanδ)衡量,公式为: $$ tanδ = frac{text{有功功率}}{text{无功功率}} = frac{1}{omega C R} $$ 其中,$omega$为角频率,$C$为电容,$R$为等效电阻。
通过介质损耗测试仪施加交流电压,测量电流与电压相位差计算tanδ。该指标可判断绝缘材料老化、受潮或缺陷。例如,变压器正常运行时tanδ较低且稳定,若显著升高则预示绝缘故障。
介质损耗过大会导致材料过热、绝缘性能下降,甚至引发击穿事故。因此,在电力设备制造和高频电路设计中,需选择低tanδ材料以提升能效与安全性。
如需进一步了解测试方法或具体案例,可参考检测技术说明。
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