Определите электрическую прочность этого же промежутка при температуре 100°С и давлении 240 кПа При нормальных атмосферных условиях электрическая прочность газового промежутка составляет 40 кВ/см. Определите электрическую прочность этого же промежутка при температуре 100°С и давлении 240 кПа
Для определения электрической прочности газа при измененных условиях (температуре и давлении) используется формула:
E = E0 (P/P0) (T0/T) * (d/d0),
где E0 - электрическая прочность при нормальных условиях, P0 - давление при нормальных условиях, T0 - температура при нормальных условиях, d0 - плотность газа при нормальных условиях, P - измененное давление, T - измененная температура, d - плотность газа при измененных условиях.
По условию: E0 = 40 кВ/см, P0 = 101.3 кПа, T0 = 293 К, P = 240 кПа, T = 373 К.
Для воздуха приблизительно d0 = 1.225 кг/м³, исходя из этого можно принять, что d = 1 кг/м³.
Подставив все значения в формулу, получим:
E = 40 (240/101.3) (293/373) * (1/1) = 44.16 кВ/см.
Таким образом, электрическая прочность газового промежутка при температуре 100°С и давлении 240 кПа составляет примерно 44.16 кВ/см.
Для определения электрической прочности газа при измененных условиях (температуре и давлении) используется формула:
E = E0 (P/P0) (T0/T) * (d/d0),
где E0 - электрическая прочность при нормальных условиях,
P0 - давление при нормальных условиях,
T0 - температура при нормальных условиях,
d0 - плотность газа при нормальных условиях,
P - измененное давление,
T - измененная температура,
d - плотность газа при измененных условиях.
По условию:
E0 = 40 кВ/см,
P0 = 101.3 кПа,
T0 = 293 К,
P = 240 кПа,
T = 373 К.
Для воздуха приблизительно d0 = 1.225 кг/м³, исходя из этого можно принять, что d = 1 кг/м³.
Подставив все значения в формулу, получим:
E = 40 (240/101.3) (293/373) * (1/1) = 44.16 кВ/см.
Таким образом, электрическая прочность газового промежутка при температуре 100°С и давлении 240 кПа составляет примерно 44.16 кВ/см.