1. Dielektrický koeficient izolačných materiálov
Relatívny dielektrický koeficient izolačných materiálov udáva pohyb nábojov vo vnútri izolačných materiálov pri pôsobení elektrických polí, to znamená stupeň polarizácie. Vo všeobecnosti klesá krok za krokom so zvyšujúcou sa frekvenciou elektrického poľa a zvyšuje sa s absorpciou vlhkosti materiálu; keďže teplota ovplyvňuje polarizáciu, pri určitej teplote sa objaví vrcholová hodnota.
2. Dielektrická strata izolačných materiálov
Pri pôsobení elektrických polí vytvárajú izolačné materiály stratu energie v dôsledku úniku a polarizácie. Vo všeobecnosti sa stratový výkon alebo tangens straty používa na označenie veľkosti dielektrickej straty. Pri pôsobení jednosmerného napätia bude prechádzať okamžitý nabíjací prúd, absorpčný prúd a zvodový prúd. Keď sa použije striedavé napätie, okamžitý nabíjací prúd je jalový prúd; zvodový prúd je vo fáze s napätím a je aktívnym prúdom; absorpčný prúd má zložky jalového prúdu aj zložky aktívneho prúdu.
3. Prielomová pevnosť izolačných materiálov
3.1 Tepelný rozpad. Pri pôsobení striedavých elektrických polí sa vo vnútri izolačných materiálov vytvára teplo v dôsledku dielektrických strát. Ak sa nemôže rozptýliť včas, teplota vo vnútri materiálu stúpne, čo spôsobí zničenie molekulárnej štruktúry a rozpad, ktorý sa nazýva tepelný rozpad. Teplotné prierazné napätie klesá so zvyšujúcou sa teplotou okolitého média. S rastúcou hrúbkou materiálu sa podmienky pre odvod tepla zhoršujú a prierazná pevnosť klesá. Keď sa frekvencia zvyšuje, dielektrická strata sa zvyšuje a prierazná pevnosť tiež klesá.
3.2 Elektrická porucha. Pôsobením silného elektrického poľa sa nabité častice vo vnútri izolácie prudko pohybujú, zrážajú sa a ionizujú, ničia molekulárnu štruktúru a nakoniec sa rozpadajú, čo sa nazýva elektrický rozpad. Elektrické prierazné napätie rastie lineárne s hrúbkou materiálu. V rovnomernom elektrickom poli, pokiaľ impulzné napätie nie je kratšie ako 10 sekúnd, intenzita elektrického prierazu vo všeobecnosti nesúvisí s časom pôsobenia napätia.
3.3 Rozdelenie výtoku. Pri pôsobení silného elektrického poľa sa bubliny obsiahnuté v izolačnom materiáli vybíjajú v dôsledku ionizácie; Nečistoty sa tiež vyparujú ohrevom elektrického poľa, pričom vznikajú bubliny, ktoré ďalej rozvíjajú bublinový výboj a vedie k rozpadu celého materiálu, ktorý sa nazýva rozpad výboja.
Rozpad izolačných materiálov sa často vyskytuje vo vyššie uvedených troch formách súčasne, čo je ťažké oddeliť. Impregnácia izolačných materiálov izolačnou farbou alebo lepidlom môže nielen zlepšiť distribúciu elektrického poľa a zvýšiť elektrickú prieraznú pevnosť, ale aj zlepšiť podmienky rozptylu tepla, aby sa zvýšila tepelná prierazná pevnosť.
4. Izolačný odpor
Keď sa na izolačný materiál privedie napätie, vždy ním bude pretekať malý zvodový prúd. Časť tohto prúdu preteká vnútrom materiálu a časť preteká povrchom materiálu. Preto možno izolačný odpor rozdeliť na objemový odpor a povrchový odpor.
