- •1 Билет
- •2 Билет
- •3 Билет
- •1.Маслонаполненные (масляно-барьерные) проходные изоляторы.
- •2. Факторы воздействия на электрический изолятор.
- •3 Высоковольтный Трансформатор
- •4 Билет
- •1 . Бумажно-масляная изоляция
- •2. Для Изоляция конденсатора какие материалы используются?
- •12 Билет
- •3 Сурак
- •2 Сурак
- •13 Билет
- •1 Сурак
- •3 Cурак
- •2 Сурак
- •9 Билет
- •2. Общая характеристика внутренних перенапряжений
- •11 Вариант
- •Газдардағы электр разрядтары
- •10 Билет
- •2. Классификация изоляторов.
- •20. Влияние температуры на пробой жидких диэлектриков.
- •21. Влияние времени воздействия напряжения на пробой жидких диэлектриков.
- •24. Высоковольтные изоляторы.
- •25. Линейные изоляторы.
- •26 Билет
- •1. Стримерная теория заряда
- •2. Разряд в однородном поле. Закон Пашена
- •3. Измерения при высоком напряжении
- •29 Билет
- •1.Газдагы электрлик разрядтар. Окшаулауга арналган газдагы талаптар.
- •2. Жоғары кернеулі электр машиналарын оқшаулау.
- •3. Жоғары кернеу кезіндегі өлшеулер.
- •4 Измерения при высоком напряжении
- •30 Билет
- •1 Surak
30 Билет
1 Surak
Зарядталған бөлшектердің рекомбинациясы
Рекомбинация заряженных частиц — процесс, обратный ионизации, при котором происходит взаимная компенсация зарядов. Электронной рекомбинацией называется процесс возникновения нейтральной молекулы в результате присоединения электрона к положительному иону. Ионная рекомбинация (рис. 8) происходит, когда электрон с орбиты отрицательного иона переходит на орбиту положительного, образуя при этом две нейтральные молекулы. Во время процесса рекомбинации выделяется энергия в виде фотонов.
2 SURAK Жоғары кернеулі электр машиналарын оқшаулаПо назначению в ЭМ изоляцию можно разделить на следующие виды.
Корпусная изоляция — отделяет проводники от магнитопровода (сердечника). Корпусная изоляция разделяется на высоковольтную, длительно работающую при напряженностях, превышающих напряженности начала частичных разрядов, и низковольтную.
Изоляция межфазовых зон и соединений обмотки — разделяет различные фазы и концевые элементы обмотки фазы, находящиеся в работе под разными потенциалами.
Витковая изоляция — разделяет витки в одной секции или катушке обмотки.
Изоляция элементарных проводников — разделяет проводники в одном витке или в стержне (одновитковая катушка) обмотки.
Изоляция статорных обмоток. Для статорных обмоток можно выделить два основных варианта исполнения: а) всыпная обмотка с предварительным изолированием паза (Рн < 100 кВт). В этом случае различают корпусную
(или пазовую) изоляцию и витковую. Роль ВИТКОВОЙ изоляции во всыпной обмотке выполняет изоляция элементарного проводника; б) катушечная (шаблонная) обмотка с полностью нанесенной на нее изоляцией (Рн > 100 кВт). Основные элементы изоляции этой обмотки: корпусная, витковая и изоляция элементарного проводника. Основные воздействия: при UH < 660 В — тепловые и механические; при UH > 3000 В добавляется электрическое старение под действием частичных разрядов (особенно в ЭМ с рабочей температурой 180° С). Изоляция роторных обмоток. Фазные роторы асинхронных двигателей малой мощности имеют всыпную обмотку, изоляция их не отличается от аналогичной статорной обмотки сравнимой мощности. Роторные обмотки электродвигателей большой мощности выполняются стержневыми из неизолированной меди и имеют только корпусную изоляцию. Вследствие повышенных механических нагрузок на обмотку (скорость вращения ротора до 3000 об/мин) изоляция усиливается дополнительными прокладками на дно паза и под клин.
Изоляция якорных обмоток. В машинах мощностью до 10 кВт применяется всыпная обмотка, изоляция не отличается от изоляции статорных всыпных обмоток. В якорях машин большой мощности обмотки выполняются стержневыми, меньшей мощности — катушечными. Изоляция так же, как в статорных обмотках, разделяется на корпусную, витковую и изоляцию элементарного провода. В связи с повышенными механическими нагрузками на якорную обмотку (под действием центробежных сил) корпусная изоляция усиливается дополнительным изолированием паза. Основные воздействия на изоляцию тепловые и механические. Изоляция коллектора состоит из межламельной и корпусной изоляции, отделяющей коллекторные пластины от нажимных деталей и вала якоря. Основные воздействия на изоляцию — механические и тепловые. Изоляция главных и дополнительных полюсов. В главных и дополнительных полюсах применяют обмотки катушечного типа. Изоляция их разделяется на корпусную (от полюса и сердечника) и витковую. Основные воздействия на изоляцию тепловые.
3 SURAK Жоғары вольтті конденсатордың оқшауламасыВ герметизированном корпусе расположены плоскопрессованные рулонные секции, стянутые в пакет между металлическими щеками с помощью хомутов. Между секциями установлены изолирующие прокладки из электрокартона. Изоляция от корпуса выполнена из электрокартона или кабельной бумаги. Внутренний объём конденсатора заполнен пропитывающим составом. В зависимости от номинального напряжения конденсатора и его емкости секции соединяются перемычками в параллельную, последовательную или комбинированную схему. В конденсаторах некоторых типов секции подключаются через индивидуальные предохранители. При этом работоспособность конденсатора сохраняется даже после пробоя нескольких секций.
Секция представляет собой спирально намотанный рулон из лент диэлектрика или алюминиевой фольги, выполняющей роль электродов. В рулонных секциях обе поверхности электродов являются активными, вследствие чего сокращается расход метала на электроды.
Устройство секции высоковольтного конденсатора: 1 — фольга;
2 — диэлектрик (слои бумаги, пленки);
3 — выводы
