- •1. Виды изоляции
- •2. Режим нейтрали
- •3. Перенапряжения и их классификация
- •4. Эл. Разряд в газах
- •5. Ударная ионизация
- •6. Виды электрических разрядов в газе.
- •7. Формы самостоятельного разряда в газе.
- •8. Лавина электронов
- •9. Стримерная теория эл. Разряда в газе
- •11. Особенности коронного разряда при постоянном напряжении
- •12. Особенности коронного разряда при переменном напряжении
- •13. Разряд в газе вдоль поверхности твердого диэлектрика
- •14. Разряд вдоль смочен-х дождем или загрязненной и увлажненной поверхности твёрдого диэлектрика
- •15. Механизм развития разряда по загрязненной и увлажненной поверхности.
- •16. Ребристые изоляторы
- •18. Ионная проводимость
- •19. Катафоретическая проводимость.
- •20.Электронная проводимость
- •21. Пробой в жидких диэлектриках.
- •22. Влияние влаги и волокон на электрическую прочность жидких диэлектриков
- •23. Влияние температуры и давления на электрическую прочность жидких диэлектриков.
- •24. Влияние времени воздействия напряжения на электрическую прочность жидких диэлектриков
- •25. Влияние формы и размеров электродов, расстояния между ними, полярности приложенного u и объема жидкого диэл на его Эл.Прочность
- •26. Твердые диэлектрики и их особенности.
- •27. Закономерности пробоя твёрдых диэлектриков.
- •28. Тепловой пробой.
- •29. Электронный пробой твердого диэлектрика (пробой при кратковременных воздействиях напряжения)
- •30. Частичные разряды и ионизационные пробои в твердой изоляции.
- •31. Физика ионизационного пробоя твердой изоляции
- •32. Особенности внутренней изоляции
- •33. Регулирование электрических полей во внутренней изоляции. Градирование внутренней изоляции. Скругление краёв электродов.
- •34.Нанесение полупроводящих (полупроводниковых) покрытий
- •35. Маслобарьерная изоляция и частичные разряды в ней.
- •36. Тепловое старение и увлажнение внутренней изоляции.
- •37.Испытательные установки промышленной частоты. Высоковольтный испытательный трансформатор
- •38. Высоковольтный трансформаторный каскад
- •39. Регуляторы напряжения высоковольтных испытательных установок
- •40. Высоковольтные испытательные установки выпрямленного (постоянного) напряжения
- •41. Генератор импульсных напряжений (гин)
- •42. Генератор коммутационных перенапряжений (гкп)
- •43. Генератор импульсных токов (гит)
- •44. Методы контроля качества изоляционных конструкций (ик) Система контроля качества ик
- •45. Методы высоковольтных испытаний
- •46. Неразрушающие методы контроля Контроль изоляции по абсорбционным явлениям. Контроль изоляции путем измерения емкостных характеристик.
- •47. Контроль изоляции по угла диэлектрических потерь. Высоковольтный измерительный мост.
- •48. Высоковольтные измерения и измерительные устройства.
- •49. Электростатические приборы. Вольтметр.
- •50. Делители импульсных напряжений
- •51. Изоляционные конструкции оборудования высокого напряжения.
- •52. Учет множества изоляционных элементов при оценке характеристик электрической прочности изоляции.
- •53. Преломление и отражение волн. Правило Петерсона.
- •54.Опорные изоляторы.
- •55. Линейные изоляторы.
- •56. Изоляция высоковольтных вращающихся электрических машин.
- •57. Изоляция высоковольтных трансформаторов
- •58. Изоляция маслонаполненных кабелей
- •59. Изоляция кабелей с вязкой пропиткой
- •60.Применение конденсаторных обкладок.
- •61.Комбинирование диэлектриков
- •62.Бумажно-масляная изоляция и частичные разряды в ней
- •63.Маслобарьерная изоляция и частичные разряды в ней
30. Частичные разряды и ионизационные пробои в твердой изоляции.
По аналогии с жидкими диэлектриками в твёрдой изоляции имеются местные включения: в виде газовых пор и т.д. Все они являются участками с пониженной электрической прочностью.
Поле поблизости от них может иметь повышенные напряженности по отношению к средней.
Поэтому в этих включениях возникают ионизационные процессы в виде частичных разрядов.
Под их воздействием
происходит постепенное местное разрушение
твердой изоляции. При развитии частичных
разрядов выделяется химически активные
и проводящие вещества: озон, окислы N.
Они способствуют более быстрому
дальнейшему развитию дефекта.
ионизационный пробой твердого диэлектрика.
Каждый частичный
разряд заканчивается тем, что происходит
перекрытие поры. Пусть каждый единичный
частичный разряд, который происходит
при достижении напряжения пробоя
включения, то возникает частичный
разряд. Причём каждый такой единичный
частичный разряд сопровождается
нейтрализацией некоторого заряда, он
превращается в тепло и вспышку света.
∆Q=∆UвСв
(1). Очевидно, что возникновение
разряда приводит к изменению напряжения
на электродах всего диэлектрика на
некоторую величину Ux;
∆Uх=qx/Cx
(2), где
где qx – называется кажущимся зарядом единичного частичного разряда..
(3)
Изменение напряжения на элементах на величину ∆UX заканчивается одновременно с погасанием частичного разряда, замыкавшего емкость СВ. В результате из емкости СА уходит заряд на подзарядку последовательно включенных емкостей СВ и СД и напряжений.
(4)
Т.к. емкости СВ и СД неизвестны, а известна емкость СХ, то согласно рекомендации МЭК (междунар. эл-тех. комиссии), при оценке интенсивности единичного частичного разряда пользуются величиной qx , измеренного в Кулонах. qx можно найти замерив ∆UХ и СХ с помощью приборов.
При переменном напряжении частичные разряды следуют в виде серии повторяющихся импульсов. Частичный разряд зажигается, когда напряжение на поле достигает величины пробивного напряжения и погасает, когда оно спадёт до напряжения погасания включения. Этот скачок напряжения происходит за 10-8 с, т.е почти мгновенно.
Отмеченная картинка нарисована для симметричной поры. Под симметрией следует понимать, что пробивное напряжение и напряжение погасания не зависят от полярности приложенного напряжения. Она помогает получить математические выражения.
Определим количество частичных разрядов за ½ периода:
(5)
(6), где nT
– количество импульсов в секунду
,
учитывая это, перепишем (6).
(7)
В выражении (7):
U – действующее значение напряжения на всём твердом диэлектрике;
UЧ.Р. – действующее значение напряжения появления частичных разрядов на всем твердом диэлектрике;
UПОГ - действующее значение напряжения на всем твердом диэлектрике, при котором частичные разряды исчезают.
При единичном частичном разряде в газовой поре рассеивается энергия WЧ.Р.
Эксперименты и расчеты показывают, что UПОГ.В=0,9UПР.В
(8)
Правую часть (8)
умножим на
:
Если мы ∆Q умножим
(9)
Выражение (9) представляет собой энергию, которая рассеивается в единичной поре, но находится через параметры, применяемые к твёрдым диэлектрикам
Мощность в толще твёрдого диэлектрика:
(энергия в единицу)
(10)
(11)
Из (11): мощность потерь на частичные разряды нарастает пропорционально частоте f и приложенного к твердому диэлектрику напряжения. Однако, РЧ.Р. увеличивают пропорционально напряжению дискретно.
В реальных конструкциях частичные разряды могут происходить одновременно в большом количестве включений разных размеров и характера. Поэтому РЧ.Р. оценивают по средним характеристикам nСР (среднее число частичных разрядов в секунду) и qСР (среднее значение кажущегося заряда).
Тогда (10) может быть переписано окончательно:
(12)
Величина
измеряется в А и называется средним
током частичных разрядов.
используется для характеристики
интенсивности электрических разрядов.
Все параметры в (12) определяются с помощью
специальных приборов и устройств.
