- •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
52. Учет множества изоляционных элементов при оценке характеристик электрической прочности изоляции.
Статические испытания сложной конструкции (изоляции) в принципе возможны, но не целесообразны с экономической и технической точки зрения. Однако необходимо учитывать, что вероятность перекрытия всей совокупности изоляционных элементов значительно больше, чем отдельного звена.
Оценка эл прочности многоизоляционной конструкции обычно проводится на основе данных, полученных из данных для отдельных элементов. Предположим, что все n изоляционных элементов имеют одинаковые характеристики эл прочности. В этом случае можно получить простые соотношения между характеристиками эл прочности отдельных элементов и всей конструкции. Из исходного предположения следует, что перекрытие хотя бы одного элемента приводит к перекрытию всей изоляционной конструкции, поэтому вероятность отсутствия
перекрытия изол-й конструкции может быть вычислена как вероятность перекр-я всех элементов одновременно, которые согласно теории вероятности для независимых событий будет равна произведению вероятности отсутствия перекр-я отдельных элементов.
Пусть Рi(Ui ) –есть вероятность пробоя i-го эл-та при приложении напряжения = Ui. Тогда вероятность отсутствия пробоя i-го эл-та
(1)
Для
n
одинаковых эл-в вероятность отсутствия
пробоя многоэлементной изоляционной
конструкции равна:
(2)
Тогда вероятность всей конструкции будет соотв-ть (3)
(3)
Выр-е (3) можно упростить:
(4)
Обычно в реальных изол-х конструкциях 1/n>> Р1(U), тогда с погрешностью, не превышающей 10%, выр-е (4) упрощается:
(5)
Если проверить выр-я (3) и (5), мы увидим, что по точности они не отличаются.
;
Если рассчитать кривую эффекта по (3) ур-ю, То мы увидим сл-е:
Если изоляционная конструкция состоит из 1-го эл-та (n=1)
Как видно из кривых, при увеличении n они сдвигаются влево – в сторону меньших напряжений. Сл-но, уменьшается 50% разрядное U. Сдвиг влево кривых эффекта сопр-ся увеличением крутизны.
Из приведенных данных следует,что оценить хар-ки эл. прочности изол-й конструкции можно,но только при известной величине стандарта распределения для отдельного эл-та. При отсутствии данных МЭК рекомендует исп-ть несколько завышеннкю величину σ=0,06U0.5
При отклонении Uпр больше, чем на ±3σ нормальное распределение нарушается и при испытаниях напряжением меньше U0,5-3σ вероятность пробоя равна 0, т.е. вер-ть пробоя одного элемента тоже равна 0.В этом случае будет равна 0 и P(U), кривая эфф-та вырождается в вертикальную линию (при -4σ). U0,5-3σ представляет нижний предел Uпр многоэлементной изоляционной конструкции.
Для учета реальных разнородных элементов изол-х конструкций Ур-е (3) меняется:
m
Рпр(U)= 1- П =(1-Рк(Uk))│nk
k=1
где nk-число изоляционных элементов к-го типа, m-число типов изол-х Эл-в
Рк(u)- вероятность перекрытия элемента к-го типа
