
- •4.1. Цель работы
- •4.2. Некоторые физические особенности пробоя воздушного промежутка
- •4.3. Программа работы
- •4.4. Описание установки для определения электрической прочности воздуха
- •4.5. Указания к выполнению работы
- •4.6. Содержание отчета
- •Цель работы.
- •4.7. Вопросы для самоконтроля
- •Рекомендуемая литература
- •5.2. Некоторые физические особенности пробоя жидких диэлектриков, находящихся в электрическом поле
- •5.3. Программа работы
- •5.4. Описание установки для испытания трансформаторного масла
- •5.5. Подготовка к работе
- •5.6. Руководство по пользованию
- •5.5. Указания к выполнению работы
- •5.6. Содержание отчета
- •1. Цель работы.
- •5.7. Вопросы для самоконтроля
- •6.2. Влияние магнитного поля на свойства ферромагнетика
- •6.3. Программа работы
- •6.4. Описание установки для исследования свойств магнитных материалов
- •6.5. Указания к выполнению работы
- •6.6. Содержание отчета
- •Цель работы.
- •6.7. Вопросы для самоконтроля
- •Рекомендуемая литература
5.3. Программа работы
Изучить дополнительную «Инструкцию по технике безопасности при работе на электроустановках выше 1000 В».
Изучить электрическую схему установки СКАТ-М100, особенности ее управления и методику исследования электрических свойств жидких диэлектриков.
Определить электрическую прочность сухого трансформаторного масла или жидкости АМГ-10.
Исследован, зависимость электрической прочности трансформаторного масла или жидкости АМГ-10 от процентного содержания влаги.
Исследовать влияние температуры на электрическую прочность трансформаторного масла или жидкости АМГ-10.
Определить амплитудные значения пробивного напряжения Unp.max и электрической прочности Еnp.mах исследуемой жидкости.
7. По результатам измерений построить график зависимостей среднего пробивного напряжения и электрической прочности от количества воды, % (Unp= f (W, %), Епр= f (W, %)) и от температуры (U р= f (t°), Епр= f (t°)).
8. Сделать письменно выводы по проведенной работе.
5.4. Описание установки для испытания трансформаторного масла
Установка СКАТ-М100 представляет собой переносной прибор.
Спереди прибора расположена прозрачная дверца, за которой находятся высоковольтные электроды и автоматический подъёмный стол. На этот стол устанавливается ёмкость с испытуемым диэлектриком. Т.к. ёмкость не имеет встроенных электродов, уход за ней сильно упрощён.
Выключатель питания прибора, сетевой предохранитель, зажим заземления и разъём для подключения сети находятся на задней стенке прибора. Органы управления прибором и средства индикации расположены на передней панели прибора, которая находится справа от дверцы.
Рис. 5.3. Внешний вид передней панели установки.
Внешний вид передней панели изображён на рис. 1. При подаче высокого напряжения загорается индикатор "Внимание! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ". Все режимы прибора, а также параметры измерения напряжения пробоя отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Существует блокировка подачи испытательного напряжения при открывании дверцы прибора.
После того как дверь закрыта и нажата кнопка "ПУСК" стол с ёмкостью, заполненной испытуемым диэлектриком, поднимается. Таким образом высоковольтные электроды погружаются в диэлектрик, и далее процесс испытания проходит автоматически в соответствии с предварительно сделанными установками из меню прибора. Для удаления продуктов разложения из межэлектродного пространства в паузах между измерениями стол несколько раз плавно опускается и вновь поднимается.
Предусмотрена возможность паузы нарастания испытательного напряжения с целью фиксации на некоторое время высокого напряжения на электродах.
После того как испытание закончено, стол опускается в исходное положение и раздаётся звуковой сигнал. Автоматически рассчитываются статистические параметры испытания, т.е. среднее арифметическое значение пробивного напряжения, средняя квадратичная ошибка и коэффициент вариации, которые можно вывести на дисплей прибора.
Кроме того, управление прибором может осуществляться от персонального компьютера через интерфейс USB. С помощью сервисной программы возможно устанавливать режимы работы прибора, считывать измеряемое напряжение, а также распечатывать полученные результаты испытаний. Разъём USB-порта прибора расположен на задней стенке прибора.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем документе.