- •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
43. Генератор импульсных токов (гит)
Предназначен для моделирования протекания тока молнии через ЭУ, а также испытания коммутационных аппаратов на отключающую способность и ресурс ( число коммутаций)
В России выпускаются серийно на напряжение до 100кВ и на токи до 200кА.
Представляют из себя след. конструкцию
Работа ГИТ состоит из двух стадий: заряд и разряд
У ГИТ возможно 2 режима разряда: колебательный разряд и апериодический разряд.
Если
, то разряд будет колебательным, если
, то разряд будет апериодический. причём
то
- амплитуда тока первой полуволны
Разновидностью ГИТ является контур Горева. Добавляется конденсатор Сф.
Синтетические схемы это симбиоз ГИТ и ГИН.
44. Методы контроля качества изоляционных конструкций (ик) Система контроля качества ик
При серийном производстве и массовом применении оборудования, высокого, сверхвысокого и ультравысокого напряжения всегда имеется вероятность появления в изоляции дефектов из-за различных причин. Чтобы существенно снизить вероятность аварийного повреждения изоляции используется система контроля качества изоляционных конструкций. Реализуется система контроля качества с помощью различного рода испытаний.
Экономически система контроля качества полностью обоснована и оправдана, так как расчеты показывают, что затраты на использование, контроль и ремонт оказываются всегда существенно меньше ущерба от аварии. Система контроля качества стимулирует качество изготовления изоляций, а также позволяет выявить слабые места конструкций и технологий. В России система контроля качества состоит из 3-х этапов:
1. Новая изоляция до передачи ее в производство подвергается межведомственным и государственным испытаниям. Во время этих испытаний изоляции проверяется на пригодность к работе в заданных условиях.
2. Готовые изоляционные конструкции подвергаются приемо-сдаточным испытаниям на заводе изготовителе, и на месте эксплуатации после монтажа.
3. В процессе эксплуатации осуществляется профилактические и послеремонтный испытания.
Объем, методы и нормы испытаний установлены соответствующими ГОСТ, ТУ, ЧТУ и ПУЭ.
45. Методы высоковольтных испытаний
Испытания повышенным напряжением (ИПН)
Методы испытаний , которые используются в системах контроля качества делятся на три группы:
Испытания повышенным напряжением с пробоем дефектной изоляции
Испытания при рабочем или повышенном напряжении с малой вероятностью пробоя( изм-е tg δ и измерение характеристик частичных разрядов)
Неразрушающие методы контроля (измерение сопротивления утечки, снятие емкостных характеристик). Неэлектрические методы (акустические, рентгеновские, химические и т.д.)
Испытания повышенным напряжением (ИПН)
ИПН могут проводится тремя способами
1. ИПН промышленной частоты
2. ИПН повышенной частоты
3. ИПН постоянного тока
ИПН выявляют сосредоточенные дефекты, не обнаруживаемые другими методами. В результате такого испытания дефектная изоляция пробивается, однако, не следует прикладывать чрезмерно высокое напряжение в течении длительного времени так как в этом случае может и нормальную изоляцию выйти из строя. Чтобы предотвратить разрушение исправной изоляции профилактические или послеремонтные испытания повышенным напряжением всегда проводятся после контроля изоляции неразрушающими методами. Значение испытательных напряжений берутся в ГОСТ 1516 и снижается на 10-15% т.к. в ГОСТ указаны испытательные напряжения для новой изоляции.
Изоляция считается выдержавшей испытания, если не наблюдалось пробоя и сопутствующих эффектов. Испытания проводятся в течение промежутка времени, за который в дефектной изоляции успевает развиться частичный разряд и пробой . Для промышленной частоты ГОСТ установлено время испытания 1 минута. Для ряда испытаний проводят испытания повышенным напряжением, повышенной частоты. Частота считается повышений, если она больше или равна 100 Гц. ГОСТ регламентирует следующую формулу для расчета времени испытания:
но любом случае время при таких испытаниях не должно быть меньше 20 с. Существенным недостатком испытательной установки переменного напряжения является необходимость иметь большие мощности из-за ёмкости испытуемых объектов.
Поэтому очень часто при проведении профилактических испытаний используются испытание установки повышенного напряжении постоянного тока. Они дают следующие преимущества:
Отсутствуют мощные частичные разряды, поэтому испытуемое напряжение можно значительно увеличить.
Ток через изоляцию является током утечки, который легко измеряется.
Используемая установка компактна и имеет малую мощность.
Электродвигатели и генераторы испытываются (2,2-2,5)Uном.
Кабели с БМИ до 10 кВ включительно: (5-6)Uном.
Кабели с БМИ 10-35 кВ включительно: (4-5)Uном.
Время проведения испытаний 5 минут.
Если в течение испытаний ток утечки остался неизменным или уменьшился, то изоляция считается нормальной, если возрастает – то в изоляции есть дефекты которые можно обнаружить с помощью дополнительных испытаний.
