절연체와 유전체
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작성일 21-09-02 20:45본문
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Ⅰ. 절연체의 도전현상
1. 고체(절연체)의 도전현상
1.1 표면 및 내부 누설전류
1.2 이온 결정에서의 도전현상
2. 기체의 도전현상
3. 액체의 도전현상
Ⅱ. 절연체의 절연파괴
1. 고체의 절연파괴
1.1 절연파괴에 effect(영향) 을 미치는 여러 가지 인자
2. 기체의 절연파괴
2.1 streamer 방전theory(이론)
2.2 코로나(corona) 방전
Ⅲ. 유전현상
1. 유전분극의 종류
①전자 분극(electronic polarization)
②원자 분극(atomic polarization)
③배향분극(orientational polarization)
④계면분극(interfacial polarization)
⑤공간전하 분극
2. 기체의 도전현상
수십 Torr정도의 비교적 낮은 압력의 기체중에, 아래의 fig.2-a과 같이 간극길이 d의 평행평판을 두고 전압, 전류property(특성)을 측정(測定) 하면 fig.2-b와 같이 된다된다. 예를 들어, 제너는 고전계 하에서 터널效果에 의해서 전자가 가전자대에서 금지대를 뚫고 전도대로 이동할…(skip)
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다. 또한 액체에는 불순물이 포함되기도 쉽다. 이 property(특성)은 전압의 상승에 따라 전류가 0에서부터 상승하는 0-a영역, 거의 일정한 전류가 흐르는 a-b영역, 전류가 다시 상승하여 결국은 급증하는 b-c-d영역의 3부분으로 나눈다. 이것을 절연파괴(dielectric
breakdown)라 하고 전자의 증식과정은 매질의 종류, 전계분포, 주위의 온도, 압력, 매체의 종류 등 여러가지 인자의 effect(영향) 을 받는다. 전류의 증가율이 무한대인 d점에 대응하는 전압 Vs를 파괴전압(불꽃전압, 섬락전압: breakdown voltage, sparking voltage, flash-over voltage)이라 한다.
fig.2-a fig.2-b
3. 액체의 도전현상
액체의 분자배열은 기체에서와 같이 완전히 무질서한 상태도 아니며, 고체 특히 이온 결정에서와 같은 규칙성을 갖는 것도 아니다.
Ⅱ. 절연체의 절연파괴
※ 절연파괴 theory(이론) : 절연매체로서 진공, 기체, 액체, 고체는 낮은 전계중에서는 거의 도전성을 띄지 않지만, 전계가 강해지면 여러가지 기구에 의한 전자증식이 일어나고 마침내 아크(arc)가 발생하고 절연 성능을 잃는다. 그러므로, 액체의 도전현상에 대한 theory(이론)적 說明(설명) 이 가장 어려운 부분이다. 그리고 액체의 전압-전류 관계는 대략 기체에서의 그 조건과 비슷하다고 볼 수 있다 다만 fig.2-a의 a-b영역은 일반적으로 관측되지 않고 0-a에서 바로 b-c-d로 연결되는 때가 많다. 간극(gap)중에는 방사선이나 우주선에 의해 적으나마 전리가 발생한다.