
- •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
13. Разряд в газе вдоль поверхности твердого диэлектрика
Для
многих изоляционных конструкций
характерно сочетание газовой изоляции
с твердым диэлектриком. Наличие твердого
диэлектрика, у которого
при
нерациональной конструкции ЭУ может
привести к значительной неоднородности
поля между электродами, т.е. усиление Е
в газе вблизи поверхности твердого
диэлектрика и в его толще. Даже при
однородном поле пробой такого промежутка
может произойти при разрядном U
меньше чем у чисто воздушного промежутка,
т.к. на поверхности тв диэлектрика всегда
имеется адсорбируемая влага, которая
содержит ионы(+) и ионы(-). Другой не менее
важной причиной снижения Эл прочности
является неполное прилегание электродов
к поверхности твердого диэлектрика.
Следовательно возникают ионизационные
процессы. Для устранения этих явлений
используются цементирующие замазки,
мягкие прокладки, металлизация поверхности
тв.диэл. в области контакта с электродом
. При неоднородном поле и при быстро
меняющемся U
перекрытие диэлектрика вдоль поверхности
может возникать при очень малой средней
напряженности поля. Объясняется это
специфической картиной поля конструкций.
При таком распределении напряженности Эл. поля даже при малых U, вблизи электродов возникает коронный разряд. При увеличении U в газовых промежутках возникают стримеры. Канал стримера всегда отделен от поверхности тв диэлектрика слоем газа и не касается его. Сильная неравномерность Эл. поля приводит так же к тому, что разогрев канала стримера до определенной t, при которой начинается термоионизация происходит при очень малой длине стримера. В воздухе, при длине стримера 5-10 см возникает лидер (лидерный канал). Лидер-это развитие из стримера искрового канала, такие явления могут развиваться только при быстроменяющемся U. При медленноменяющемся U этого не происходит, возникникает корона образуется объемный заряд, который оседает на поверхности тв диэлектрика (объемный заряд выравнивает напряженность у электродов и вдоль поверхности твердого диэлектрика).
Напряжение
перекрытия таких конструкций можно
вычислить по формуле:
(кВ)
k-коэф, зависящий от скорости нарастания U.
Напряжение и напряженность может быть вычислена и теоретически, если нарисовать схему такой конструкции:
С
1-
удельная емкость поверхности тв диэл
относительно нижнего электрода;
С2- взаимная удельная емкость соседних поверхностей диэл.
1– сопротивление столба тв диэлектрика с единичной площадью;
2– удельное поверхностное сопротивление.
d-толщина тв. диэлектрика
Если
к электродам Э1 и Э3 приложено sin
U,
то распределение U
вдоль оси X
определяется формулой:
(1);
(2);
Дифференциальная напряженность вдоль поверхности тв диэлектрика может быть вычислена:
(3)
При Х=0 наблюдается максимум Е(х): Е(х)=Ucth(l) (4)
Коронный
разряд возникает когда Е=Ек
, тогда
(5)
Разряд по поверхности носит скользящих характер, что крайне не желательно для ЭУ, т.к. в воздухе образуются химически активные вещества (окислы азота, озон), которые разрушают изоляцию. Кроме того на изоляцию и электроды неблагоприятно воздействуют высокая t0 стримеров. Основной метод борьбы – применение полупроводниковых покрытий, которые повышают поверхностную проводимость вблизи электродов и тщательная отчистка частей от выступов, применение экранов.