在直流电缆绝缘中,也可以利用不同电阻系数的材料组成分阶绝缘,以提高材料的利用率,提高表面电阻系数对电缆绝缘也十分重要,当表面有污物和水分时,由于其分布不均匀,可能使部分表面承受较高电压,而导致局部放电或沿面放电,造成严重故障,但也有时还要用人为方法降低表面电阻,如电缆的导电线芯,因为表面不完全光滑导致的电场分布不均匀,电场强度较高会引起电晕放电,在导电线芯表面包以导电橡皮或半导塑料后就会降低线芯表面电场强度消除电晕,还有,可以根据绝缘材料电阻系数的变化情况来判断材料的受潮程度。
当电场强度在比较低的范围内,离子的迁移率随着电场强度增加而增加,成比例关系,离子电流与电场强度服从欧姆定律,当电场强度比较高时,离子迁移率随电场强度的增加而增高的趋势逐渐由线性关系变为指数关系,当接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时绝缘电阻系数大大的降低。
标准中规定的各种电线电缆产品的耐压试验电压都在离子的迁移率随电场强度成比例增加的阶段,所以电场强度对绝缘电阻系数的影响反映不出来,当试片样品做击穿试验时,电场对绝缘电阻系数的影响就明显的反映出来了。
电气功能。因为铝的导电性比铜差,使得铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大,这点有无影响首要看电缆能否会被用来供电,如给扩大器供给电源,若是被用来供电的话,铜包铝导体将会招致额定的电力耗费,电压下降较多。当频率超越5MHz时,此刻的沟通电阻衰减在这两种不相同的导体下没有显着的差异。当然,这首要是因为高频电流的集肤效应,频率越高,电流的活动就越挨近导体外表,在铜包铝导体的外表实践上纯铜资料,当频率高到必定时分,整个电流镀在铜原料里边活动了。在5MHz情况下,电流在近外表的约0.025毫米厚度中活动,而铜包铝导体的铜层厚度比此厚度多约一倍。关于同轴电缆,因为传输的信号是在5MHz以上,因而铜包铝导体和纯铜导体传输效果是相同的。在实践测验电缆的衰减可以证明这一点。铜包铝较纯铜导体软,在出产过程中简单进行矫直处置,因而在必定程度上可以说用铜包铝的电缆要比用纯铜导体的电缆回波损耗目标好。
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