Главная страница
Навигация по странице:

лабЭТМ. Студентов



Скачать 0.89 Mb.
Название Студентов
Анкор лабЭТМ.doc
Дата 18.02.2018
Размер 0.89 Mb.
Формат файла doc
Имя файла лабЭТМ.doc
Тип Лабораторная работа
#16803
страница 1 из 5
  1   2   3   4   5


Кафедра высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики
Дисциплина: “Материаловедение”
ОТЧЕТЫ

Студентов _________________________________________________________________________


Курса ___ группы ______ по лабораторным работам

Отчет принял преподаватель___________________

Лабораторная работа


“ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ, ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ПРОВОДНИКОВ”
Цель работы: практическое ознакомление с методами определения удельных объемного и поверхностного сопротивлений диэлектриков, исследование влияния температуры на электропроводность проводников, полупроводников и диэлектриков, изучение зависимости электропроводности полупроводников от освещенности и напряженности электрического поля.

  1. Определение удельных объемного и поверхностного сопротивлений плоских образцов твердых диэлектриков.

Рис.1. Эскиз образца твердого диэлектрика

Электроды из фольги, наклеенные на образец: а) сверху: 1 – центральный дисковый электрод; 2 – кольцевой электрод; б) снизу: 3 – электрод в виде квадрата или круга диаметром не менее d3. 4 – диэлектрик.



Рис.2. Схема измерения объемного диэлектрика: 1,2,3 – электрода; 4 – диэлектрик.
Удельное объемное сопротивление рассчитывается по формуле, где d1 – диаметр измерительного электрода (рис.1), м; h – толщина диэлектрика, м; Rv – измеренное объемное сопротивление.

Удельное поверхностное сопротивление рассчитывается по формуле , где d1 и d2 – диаметры измерительного и кольцевого электрода соответственно, м; Rs – измеренное поверхностное сопротивление. d1 = 6610-3 м, d2 = 7010-3 м.
Таблица 1. Результаты измерений и расчетов

Название материала

h, м

Rv, Ом

v, Ом м

Rs, Ом

s, Ом м

Текстолит
















Гетинакс
















Лакоткань
















Стекло


















  1. Температурные зависимости сопротивлений диэлектрика, проводника

и полупроводника.

Таблица 2. Результаты измерений и расчетов для температурных зависимостей сопротивлений

Материал

30С

40С

50С

60С

70С

80С

Лакоткань

R, Ом



















Rср,С-1



















R/Ro



















Медь

R, Ом



















Rср,С-1



















R/Ro



















Терморезистор

R, Ом



















R/Ro



















Т, К



















1/Т, К-1



















, Ом-1



















ln



















Рис.4. Зависимости относительного сопротивления от температуры для диэлектрика, проводника

и полупроводника а) и электропроводности от температуры для полупроводника б)

Определение энергии активации полупроводника для диапазона температур Т12 производится по формуле, Дж: Wa= эВ.

  1. Зависимость электропроводности фоторезистора от освещенности

Рис.5.Зависимость электропроводности фоторезистора от освещенности
Таблица 3. Результаты измерений и расчетов для зависимости сопротивления фоторезистора от освещенности

U, B

50

60

70

80

90

100

110

E, Люкс

78

200

390

754

1250

1850

2500

R, кОм






















, кОм-1

























  1. Вольтампернае характеристики терморезистора, вилита и окиси цинка.



Рис.6. Электрические схемы для снятия вольтамперных характеристик:

для термосопротивления – а), для вилита и окиси цинка – б)

Таблица 4. Вольтамперные характеристики терморезистора

U, B

30

40

50

60

70

80

90

I,мA;t=10 c






















I,мA;t=80 c






















Таблицы 5 и 6. Вольтамперные характеристики вилита и окиси цинка

Вилит

U, B






















LgU






















I, A






















LgI






















Окись цинка

U, B






















LgU






















I, A






















LgI


























Расчет коэффициента нелинейности  производится по формуле .

Значения U1, U2, I1, I2 берутся по прямым отрезкам зависимостей рис.7.

Вилит: 1= , 2= .

Окись цинка: 1= , 2= ,

Рис.7. Вольтамперные характеристики вилита и окиси цинка

Лабораторная работа

“ПРОБОЙ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ”
Цель работы: практическое ознакомление с методами определения электрической прочности твердых и жидких диэлектриков и изучение влияния на нее некоторых факторов.



Рис.1. Принципиальная схема испытательной установки

Электрическая прочность диэлектрика определяется по формуле Епр=Uпр/h, где Uпр – пробивное напряжение, кВ; h – толщина диэлектрика, мм.

1.Определение кратковременной электрической прочности образцов твердых

диэлектриков.

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов.

Диэлектрик

Толщина h, мм

Пробивное напряжение, Uпр, кВ

Епр, кВ/мм

1

2

3

Среднее

Лакоткань



















Электрокартон








































Место и характер пробоя:

2.Определение электрической прочности лакоткани при ступенчатом подъеме напряжения.

Ступень повышения напряжения U= кВ.

Таблица 2. Результаты измерений и расчетов.

Время выдержки на ступени, мин

1

3

5

Общее время выдержки под напряжением, t , мин










Uпр, кВ










Епр, кВ/мм












Рис.2.Зависимость электрической прочности лакоткани от длительности приложения напряжения

Рис.3.Зависимость электрической прочности конденсаторной бумаги от числа слоев
  1   2   3   4   5
написать администратору сайта