В 10 мы разбирали примеры включения диэлектрика в цепи постоянною и переменного тока. Оказалось, что в реальном диэлектрике при работе его в электрическом поле, образованном переменным напряжением, происходит выделение тепловой энергии. Мощность, поглощаемая при этом, называется диэлектрическими потерями. В 88 будет доказано, что в идеальном диэлектрике емкостный ток опережает по фазе напряжение иа 90°. В реальном диэлектрике емкостный ток опережает напряжение на угол, меньший 90°. На уменьшение угла оказывает влияние ток утечки, называемый иначе током проводимости. Разность между 90° и углом сдвига между напряжением и током, проходящим в цепи с реальным диэлектриком, называется углом диэлектрических потерь или углом потерь и обозначается
(дельта). Чаше определяют не сам угол
, а тангенс этого угла — tg
.
Установлено, что диэлектрические потери пропорциональны квадрату напряжения, частоте переменного тока, емкости конденсатора и тангенсу угла диэлектрических потерь.
Следовательно, чем больше tg
, тем больше потери энергии в диэлектрике, тем хуже материал диэлектрика. Материалы с относительно большим tg
(порядка 0,08—0,1 и более) являются плохими изоляторами. Материалы с относительно малым tg
(порядка 0,0001) являются хорошими изоляторами.