
- •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
37.Испытательные установки промышленной частоты. Высоковольтный испытательный трансформатор
Испытание установки промышленной частоты.
1.Высоковольтный испытательный трансформатор.
Высоковольтный трансформатор является основным оборудованием любой лаборатории ТВН, предназначен для испытаний изоляции. ВИТ служит для питания и входит в состав испытательных установок переменных и постоянных импульсных напряжений. Высоковольтный измерительный трансформатор обычно изготавливается однофазным. Обмотки ВН выполняются слоевыми, изоляция из бумаги и цилиндров из твердой изоляции.
ВИТ в отличие от силовых работают непродолжительное время т.е. в течении промежутка времени когда напряжение меняется до испытательного или разрядного, поэтому запас по электрической прочности испытательного трансформатора невелик и составляет не более 30%. Для защиты от сверхтоков возникающих при пробое испытательного объекта, последовательно с обмоткой ВН включается резистор из расчета 1ОМ на 1В
Мощность определяется током, который потребляет испытуемый объект при наиболее неблагоприятных условиях испытания (дождь). Из опыта ВИТ сложилась шкала U и I
От 100 до 150кВ ток в обмотке 0.2– 0.3 А; 500 – 0.5; >750 – 1 А.
Мощность равна:
В мире ВИТ выпускаю 2 конструктивов: одновыводной, двухвыводной.
1) Одновыводной:
Конец ВН соединяется с сердечником и с баком и заземляется. Причём заземлять можно либо через шунт, либо чрез сопротивление. Одновыводные конструктивы позволяют проводить испытания в условиях, близких к эксплуатационным.
Отечественная промышленность выпускает U до 500кВ включительно.
2) Двухвыводной:
Отечественной промышленностью выпускаются на U до 1000 кВ
38. Высоковольтный трансформаторный каскад
ВТК собираются на базе испытательных трансформаторов двухвыводного конструктива.
Основы работы схемы: коэффициент трансформации между обмотками НН и ОС =1.
При этом обмотки ВН соединяются последовательно.
Достоинства: собираются на основе хорошо отстроенных трансформаторов, которые надёжны.
В мире практические каскады выпускаются на напряжение до 3 МВ. Кроме того каскады позволяют собирать необходимые схемы.
Недостатки: огромные размеры, мощность каскада меньше суммарной мощности трансформаторов, вследствие большой реактивности.
39. Регуляторы напряжения высоковольтных испытательных установок
Отличительной особенностью ВИТ является необходимость регулирования их напряжения от нуля до испытательного или заданной величины.
Осуществляется это обыкновенно путём изменения напряжения, прикладываемого к обмотке НН. Регуляторы напряжения должны удовлетворять следующим требованиям:
Регулирование напряжения должно быть плавным, а в регуляторах со скользящими контактами должно отсутствовать искрение
Регулятор напряжения дожжен подавать на вход ВИТ, напряжение от нуля до максимальной неискаженной синусной формы
Мощность регулятора напряжения должна быть не меньше мощности ВИТ
Регулятор напряжения должен плавно изменять напряжение, без скачков напряжении, так как резкие скачки приводят к неустойчивости режима испытания и весьма значительно снижают точность измерений
Регуляторы напряжения должны иметь малую собственную реактивность
Регуляторы напряжения должны иметь возможность(устройство), позволяющее подавать напряжение на ВИТ толчком, приблизительно от 30-50% от испытательного напряжения, а затем плавно повышать его со скоростью 2-3% в секунду от испытательного напряжения
В качестве регуляторов напряжения используются: АТ, потенциало-регулятор, трансформаторы с подвижной обмоткой, блок «двигатель - синхронный генератор», статистический регулятор.