Երբ օգտագործվում է դիէլեկտրիկ, նյութը կոնդենսատորի զուգահեռ թիթեղների միջև կբևեռացվի… Ի վերջո, յուրաքանչյուր նյութ ունի «դիէլեկտրիկ խզման կետ», որի դեպքում պոտենցիալ տարբերությունը դառնում է չափազանց բարձր է, որպեսզի այն մեկուսացնի, և այն իոնացնում է և թույլ է տալիս հոսանքի անցումը:
Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ կոնդենսատորի դիէլեկտրիկը քայքայվում է:
Էլեկտրական անսարքությունը տեղի կունենա, եթե կոնդենսատորի վրա կիրառվող լարումը չափազանց բարձր է: Օգտագործված նյութի հաստությունը և տեսակը ազդում են կոնդենսատորի աշխատանքային լարման վրա:
Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ տեղի է ունենում դիէլեկտրիկի խզում:
Դիէլեկտրական խափանումը մեկուսիչ նյութի ձախողումն է, որը կանխում է հոսանքի հոսքը կիրառական էլեկտրական սթրեսի ներքո: Խզման լարումն այն լարումն է, որի դեպքում տեղի է ունենում խափանում, և նյութն այլևս էլեկտրական մեկուսիչ չէ:
Երբ կոնդենսատորը ենթարկվում է դիէլեկտրիկ խափանումների:
Հարց. Բարձր լարման լիցքավորված զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորը ենթարկվում է դիէլեկտրական խզման. դրա ներդիրի դիէլեկտրական թաղանթը չի կարող դիմակայել չափազանց ուժեղ էլեկտրական դաշտին և փոխում է իր կառուցվածքը -ի ստեղծելու հաղորդիչի նման վարձույթ: ելուստ (կարճ; տե՛ս նկար): Արդյունքում կոնդենսատորը արագ լիցքաթափվում է։
Ի՞նչ դեր ունի դիէլեկտրիկը կոնդենսատորում:
Դիէլեկտրիկները կոնդենսատորներում ծառայում են երեք նպատակի. բարձրացնել արդյունավետ հզորությունը՝ նվազեցնելով էլեկտրական դաշտի ուժը, ինչը նշանակում է, որ դուք ստանում եք նույն լիցքը ավելի ցածր լարման դեպքում. և.