
- •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
40. Высоковольтные испытательные установки выпрямленного (постоянного) напряжения
Для получения ВН пост. тока применяются эл. стат. установки
Выпрямительные установки делятся на два класса: зарядные установки , зарядные генераторы
Зарядные схемы
1.ВИТ
2.Мостовая схема (2-хполупериодная)
3.Симметричн. удвоит. напр-я (точность удвоения зависит от емкости конденсатора)
4. Несимметричный удвоитель напряжения
5. Каскадная схема (каскадный умножитель напряжения, кратность умножения равна числу конденсаторов)
Точность измерения пропорциональна емкости конденсатора
Зарядные схемы вып-ся на напряжения до 4кВ и используются не только для испытаний, но и для целей питания испытательных установок. Каскадные схемы позволяют получить напряжения до 1,5МВ
Электростатический генератор
Принцип работы основан на раздел. зарядов
41. Генератор импульсных напряжений (гин)
ГИН представляет из себя установку, предназначенную для генерирования грозовых (атмосферных) перенапряжений.
ГИН был разработан в 1914г.
Трехкаскадный ГИН состоит из ВИТ, диода VD, накопительных конденсаторов С1,С2,С3, отсекающий разрядник ОР , испытательного объекта ИO и формирующей схемы ФС
Работа ГИН состоит из 2-х стадий: заряд и разряд
Стадия заряда начинается при подаче напряжения на ВИТ. RЗ и диод VD образуют зарядное устройство. Его сопротивление от 1МОм до В силу соотношения сопротивлений зарядное устройства и резисторы соединяются параллельно и конденсаторы начинают заряжаться. Как только потенциал в первой точке превысит напряжение пробоя разрядника Р1 он пробивается, для защиты служит демпферный резистор RД , точки 1 и 2 соединяются между собой. Потенциал точки 3 удваивается т.к. С1 и С2 включены последовательно. Разрядник Р2 пробивается, соединяются точки 3 и 4. Потенциал точки 5 утраивается пробивается отсекающий разрядник и импульс напряжения через формирующую схему прикладывается к испытуемому объекту.
Параметры этого импульса определяются как R, C, так и формирующей схемой.
ФС представляет из себя следующую конструкцию
ГИН является неуправляемым (включается когда пробивается 1-й разрядник)
42. Генератор коммутационных перенапряжений (гкп)
Ком. перенапряжения являются одними из основных, которые возникают в электрических сетях и системах. Поэтому их моделирование при испытании изоляции весьма важно.
Ком. перенапряжения могут быть: апериодическими, колебательными и комбинациями.
Параметры ком. перенапряжений могут меняться в очень широких диапазонах частот
Для длинных ЛЭП – 100ГЦ
Для коротких ЛЭП – до 10кГц
Для получения коротких импульсов используются в основном ГИН. С помощью ГИН получают 2 типа апериодического импульса, согласно ГОСТ 1516 стандартный апериодический коммутационный импульс обозначается 250/2500, длительность фронта 250± 50 мкс
длительность импульса 2500±500мкс
В ряде случаев оговорённых в ГОСТ 1516, применяются апериодические импульсы со следующими параметрами: 100/2500; 500/2500; 1000/5000.
Стандартные колебательные импульсы в соответствии с ГОСТ может иметь следующие параметры
: 50/500 ; 100/1000 ; 4000/7500
Длительность фронта относится к первому полупериоду.
Источниками колебательных и комбинированных импульсов являются ГКП в основе которых обычно лежит высоковольтный трансформаторный каскад и что реже ГИН.
Работа ГКП состоит из 2-ух стадий: заряд и разряд.
Пусть ключ К2 находится в нижнем по схеме положении, т.е. замкнут на землю. Стадия заряда начинается при отключении ключа К1 путём включения ЗУ, которое представляет из себя источник постоянного тока.
L1 и С1 ; L2 и С2 образуют 2 колебательных контура, причем частота f2 в 2-5 раза больше f1
Стадия
разряда начинается в момент замыкания
ключа К1. Возникает периодический разряд
в каждом контуре с собственной частотой.
В силу этого между точками А и В
прикладывается
,
падение напряжения в индуктивности.
трансформируется через Т2 и Т3, удваивается
и прикладывается к испытуемому объекту.
Для получения комбинированного импульса
индуктивность L1 заменяют
на резистор