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절연체와유전체
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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 영향을 미치는 여러 가지 인자
2. 기체의 절연파괴
2.1 streamer 방전이론
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

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2. 기체의 도전현상

수십 Torr정도의 비교적 낮은 압력의 기체중에, 아래의 fig.2-a과 같이 간극길이 d의 평행평판을 두고 전압, 전류특성을 측정하면 fig.2-b와 같이 된다. 이 특성은 전압의 상승에 따라 전류가 0에서부터 상승하는 0-a영역, 거의 일정한 전류가 흐르는 a-b영역, 전류가 다시 상승하여 결국은 급증하는 b-c-d영역의 3부분으로 나눈다. 전류의 증가율이 무한대인 d점에 대응하는 전압 Vs를 파괴전압(불꽃전압, 섬락전압: breakdown voltage, sparking voltage, flash-over voltage)이라 한다. 간극(gap)중에는 방사선이나 우주선에 의해 적으나마 전리가 발생한다.
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. 또한 액체에는 불순물이 포함되기도 쉽다. 그러므로, 액체의 도전현상에 대한 이론적 설명이 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.

Ⅱ. 절연체의 절연파괴

※ 절연파괴 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. 이것을 절연파괴(dielectric
breakdown)라 하고 전자의 증식과정은 매질의 종류, 전계분포, 주위의 온도, 압력, 매체의 종류 등 여러가지 인자의 영향을 받는다. 예를 들어, 제너는 고전계 하에서 터널효과에 의해서 전자가 가전자대에서 금지대를 뚫고 전도대로 이동할 수 있…(생략)


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Regist : 2015-07-17
Update : 2015-07-17
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