- •Часть I электрические разряды в газах. Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств. Внутренняя изоляция
- •1. Электрические разряды в газах 8
- •2. Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств 41
- •3. Внутренняя изоляция 66
- •Предисловие
- •Введение
- •1.Электрические разряды в газах
- •1.1.Газ как изолирующая среда
- •1.2.Виды электрических разрядов в газах
- •1.3.Разряд в воздушном промежутке при длительном воздействии напряжения
- •1.4.Лавина электронов
- •1.5.Пробивное напряжение
- •1.6.Стримерная теория разряда
- •1.7.Разряды в неоднородном поле. Закон подобия разрядов
- •1.8.Разряды в несимметричных полях. Эффект полярности
- •1.9.Понятие лидера и главного разряда
- •1.10.Дуговой разряд
- •1.11.Коронный разряд на проводах лэп
- •1.12.Корона на проводах постоянного тока
- •1.13.Корона на проводах лэп переменного тока
- •1.14.Потери энергии на корону
- •1.15.Разряды в воздушном промежутке при импульсном напряжении
- •1.16.Статистическое распределение разрядных напряжений
- •1.17.Разряды в воздухе вдоль поверхности твердой изоляции
- •1.18.Поверхностный разряд в однородном поле
- •1.19.Поверхностный разряд в резконеоднородном поле
- •1.20.Разряды вдоль увлажненной и загрязненной поверхности
- •2.Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств
- •2.1.Назначение, типы и характеристики изоляторов
- •2.2.Конструкции и характеристики станционных и линейных изоляторов
- •2.3.Гирлянды изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды
- •2.4.Выбор изоляторов
- •2.5.Выбор основных изоляционных промежутков лэп и ру
- •3.Внутренняя изоляция
- •3.1.Общие сведенья и требования
- •3.2.Газовая изоляция
- •3.3.Вакуумная изоляция
- •3.4.Жидкая изоляция
- •3.5.Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •3.6.Допустимые напряжения для внутренней изоляции
- •3.7.Частичные разряды во внутренней изоляции
- •3.8.Факторы, влияющие на электрическую прочность внутренней изоляции
- •3.9.Маслобарьерная изоляция (мби)
- •3.10.Бумажно-масляная изоляции (бми)
- •3.11.Изоляция силовых трансформаторов
- •3.12.Испытания трансформаторов
- •3.13.Изоляция кабелей. Общие сведенья и классификация
- •3.14.Кабели с пластмассовой изоляцией (до 35 кВ)
- •3.15.Провода и кабели с пласмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- •3.16.Кабели с пласмассовой изоляцией на напряжения 6–500 кВ
- •3.17.Некоторые вопросы эксплуатации кабелей с пластмассовой изоляцией
- •3.18.Кабели с бумажно-масляной изоляцией (до 35 кВ)
- •3.19.Кабели с резиновой изоляцией (до 35 кВ)
- •3.20.Маслонаполненные кабели (110–750 кВ)
- •3.21.Газонаполненные кабели
- •3.22.Кабели постоянного тока
- •3.23.Кратковременная и длительная электрическая прочность изоляции кабелей
- •3.24.Изоляция электрических машин высокого напряжения
- •3.25.Изоляция силовых конденсаторов
- •3.26.Изоляция герметичных распределительных устройств
1.9.Понятие лидера и главного разряда
Пересечение стримером всего промежутка между электродами не является конечной стадией разряда. Стример служит как бы продолжением электрода за счет своей проводимости. Напряженность поля в нем невелика. При приближении стримера к противоположному электроду напряженность поля в еще непробитой части промежутка сильно возрастает и в ней начинается интенсивная ионизация. В результате этот участок превращается в плазму с большой напряженностью на границе. Большая напряженность приводит к быстрому распространению зоны интенсивной ионизации в направлении, обратном развитию стримера. Этот процесс называется главным или обратным разрядом.
Разряд в промежутках длиной несколько метров, десятков метров и более имеет некоторые особенности. При таких расстояниях проводимости стримеров недостаточны. При достаточно большом токе в канале стримера вдобавок к ударной начинается термическая ионизация, превращающая его в плазменный канал с высокой проводимостью – лидер. Лидер проявляется в виде яркого свечения. Когда он достигает конца стримера, наступает пауза, во время которой происходит образование нового стримера, затем лидер продвигается дальше по каналу стримера. Таким образом, лидер похож на металлический стержень, продвигающийся к противоположному электроду в канале стримера и обеспечивающий высокую напряженность на его конце. Поэтому в длинных промежутках разряд развивается при средней напряженности поля 1–2 кВ/см. Ток лидера достигает сотен ампер. При продвижении лидера вглубь промежутка на его конце может возникать несколько стримеров. Дальнейшее направление движение лидера имеет вероятностный характер. Этим объясняется ветвящийся характер подобных разрядов (молния). После достижения лидером противоположного электрода начинается обратный разряд, который имеет вид более яркого, чем лидер свечения, распространяющегося в обратном направлении.
1.10.Дуговой разряд
Дуговой разряд – это самостоятельный разряд в газе, характеризующийся высокой температурой (6000–12000°С) и большой плотностью тока. Дуговой разряд возникает между контактами коммутационной аппаратуры, в разрядниках, между проводами ЛЭП.
К
Рис. 1.9
– Распределение напряжения
в канале
дуги
составляет 10–20 В, напряженность поля
102–103 кВ/см.
Все это обуславливает мощную эмиссию
электронов с поверхности катода. Длина
анодного участка 3 чуть выше 10-4 см,
анодное падение напряжения
– 2–6 В. Падение напряжения в столбе
дуги 2 равномерно, напряженность поля
15–30 В/см. Такая напряженность придает
электронам ускорение и в канале создается
высокая температура, которая приводит
к интенсивной термической ионизации.
Длина столба может достигать десятка
метров. Он представляет собой плазму с
высокой электропроводностью.
Напряжение дуги:
.
У длинной дуги
,
у короткой
.
Н
Рис. 1.10
– Ток и напряжение дуги
на переменном
токе
(рис. 1.10), в течение которой создаются
благоприятные условия для гашения дуги.
Для того, чтобы дуга погасла (не загорелась
вновь) при прохождении тока через нулевое
значение, необходимо, чтобы электрическая
прочность промежутка восстанавливалась
быстрее, чем скорость нарастания
напряжения.
Пробивное напряжение
дугового промежутка определяется в
основном прочностью катодного участка
и столба дуги:
.
Значение
зависит от тока дуги и составляет
250–300 В при
и
5–20 В при больших токах.
Процесс восстановления электрической прочности дугового промежутка зависит от скорости рекомбинации и диффузии зарядов плазмы, а также от ослабления термической ионизации. Последний процесс в значительной степени зависит от тока дуги.
Для ускорения
гашения дуги применяют: 1) интенсивное
охлаждение (дутье); 2) разбиение дуги на
ряд коротких дуг; 3) уменьшение тока дуги
до критического значения. Критическая
длина дуги
– для активных цепей;
– для реактивных цепей. Из приведенных
формул следует, что критическая длина
дуги в сетях, например, 35 кВ достигает
7–20 м, а в сетях 110 кВ – 20–60 м.
