ГОСТ Р 53734.1-2014
У - У
C ,= C .--i
-----
-(10)
К - У :
При измерениях значений емкости конденсаторов, предназначенных для получения искровых
разрядов с определенной энергией, необходимо учитывать возможные потери в диэлектриках
(тангенс угла диэлектрических потерь), в связи с чем. эффективная емкость может оказаться меньше
измеренной низкочастотными методами. Поэтому предпочтительно проводить измерения емкости в
пределах нормальных операционных значений напряжения по методу распределения известного
заряда с применением высококачественного конденсатора известной емкости.
При измерениях малых значений емкости следует исключить емкость применяемых соединений
и не вносить в них изменений в процессе измерений.
8.14 Электрическая прочность
Измерение электрической прочности тонких пленок или слоев изоляции - важный фактор при
оценке возможности возникновения скользящих поверхностных кистевых разрядов на материале.
Важный параметр - напряжение пробоя, критическое значение которого равно приблизительно 4 кВ.
Электрическая прочность изоляторов зависит от дефектов материала. Поэтому результат,
существенно зависит от площади поверхности испытуемого образца. Число дефектов возрастает и,
следовательно, электрическая прочность уменьшает по мере увеличения площади поверхности
испытуемого образца. И наоборот, при меньшей площади получают большее напряжение пробоя, а
значит и заключение о большей опасности применения материала.
Пример - электрическая прочность полиэтилена приблизительно 20 МВм’1. Таким
образом, напряжение до 4 кВ выдержит слой с толщиной приблизительно 200 мм. Емкость
конденсатора пластины с таким слоем диэлектрика равна приблизительно 90 нФ м 2, и
запасенная энергия (0,5 CV2) при 4 кВ составляет 720 мДж м 2. При площади образца 100 см2
это приблизительно 7 мДж. Поэтому электроды площадью в несколько квадратных
сантиметров обеспечат реальную оценку опасности.
Для обеспечения напряжения пробоя применяют простую электрическую цепь заряжения
конденсатора. При испытании важно исключить удар током. Такая опасность сопряжена с
применением высокого напряжения, больших емкостей и относительно низких защитных
сопротивлений. Методы испытаний приведены в [6]. [7].
26