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电缆的电压等级越高, 绝缘材料的介质损耗() 。

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绝缘材料  结构  电压等级  特殊用途  
绕组尺寸  绝缘的紧密性  外加电压  极化损耗  
电缆附件所用材料的绝缘电阻、介质损耗、介电常数、击穿强度,以及与结构确定的最大工作场强满足不同电压等级电缆的使用要求。  干闪距离、湿闪距离、爬电距离满足要求。  有机材料作为外绝缘时还应考虑抗漏电痕迹、抗腐蚀性、自然老化等性能。  电缆附件的电气绝缘强度不高于电缆电气绝缘强度。  
提高电缆绝缘工作温度,采用高温绝缘材料。  增大线芯截面,线芯采用高导电材料。  提高绝缘材料厚度。  减少电容电流。  采用低介损材料,降低损耗。  
涡流损耗  磁滞损耗  导体电阻损耗和绝缘材料的介质损耗  
绝缘材料的热性能包括绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗  材料恰好能保持燃烧状态所需要的最高氧浓度用氧指数表示,故在不考虑材料成本的前提下,氧指数越高耐热性能越好  气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿,气体击穿后将失去其原有性能  耐弧性能是指接触电弧表面抗碳化的能力,无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能  
绝缘电阻降低  介质损耗增大  绝缘强度降低  介质损耗减小  
介电常数  导电损耗  介质损失角的正切tgδ  机械强度  
采用纸介损材料,降低损耗  提高电缆绝缘工作温度,采用高温绝缘材料  增大线芯截面,线芯采用高导电材料  减少电容电流  提高绝缘材料工作增强,减薄绝缘厚度  改善敷设条件,如保持电缆周围土壤潮湿度,或采取冷却  

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