- •1. Изоляция электрооборудования. Классификация изоляции.
- •2. Требования, предъявляемые к изоляции электрооборудования.
- •3. Основные факторы, воздействующие на изоляцию в процессе эксплуатации.
- •4. Газ как изолирующая среда
- •5. Виды электрических разрядов в газах
- •6. Физические процессы в ионизированных газах. Виды ионизации.
- •7. Лавина электронов.
- •8. Условие самостоятельного разряда.
- •9. Развитие заряда в однородном поле. Закон Пашена.
- •11. Разряды в неоднородном поле. Закон подобия разрядов.
- •12. Разряды в несимметричных полях. Эффект полярности
- •13. Понятие лидера и главного разряда.
- •14. Дуговой разряд.
- •15. Коронный разряд на проводах лэп.
- •16. Разряды в воздушном промежутке при импульсном напряжении.
- •17. Статическое распределение разрядных напряжений.
- •18. Разряды в воздухе вдоль поверхности твердой изоляции.
- •19. Изоляторы высокого напряжения. Назначение, типы и характеристики изоляторов.
- •20. Изоляторы для закрытых электроустановках.
- •21. Изоляторы для открытых электроустановках.
- •22. Гирлянды изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды.
- •23. Выбор изоляторов.
- •24. Выбор основных изоляционных промежутков лэп и ру.
- •25. Общая характеристика внутренней изоляции.
- •26. Внутренняя газовая изоляция.
- •27. Вакуумная изоляция.
- •28. Жидкая изоляция.
- •29. Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •30. Маслобарьерная изоляция (мби).
- •31. Бумажно-масляная изоляция.
- •32. Изоляция кабелей.
- •33. Изоляция силовых трансформаторов.
- •34. Изоляция электрических машин высокого напряжения.
- •35. Изоляция силовых конденсаторов.
- •36. Изоляция герметичных распределительных устройств (круэ).
- •37. Общая характеристика испытаний изоляции.
- •38. Испытательные установки переменного тока
- •39. Испытательные установки постонного тока.
- •40. Генераторы импульсных напряжений.
- •47. Грозовые перенапряжения.
- •48. Защита от прямых ударов молнии.
- •49.Заземление в установках высокого напряжения.
- •50.Сопротивление заземлителей.
- •51. Защитные разрядники и опн.
- •52. Молниезащита лэп. Общая характеристика.
- •55. Рекомендуемые способы грозозащиты лэп различных напряжений
- •56. Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии
- •59. Внутренние перенапряжения. Общая характеристика.
- •60. Координация изоляции электроэнергетических систем.
30. Маслобарьерная изоляция (мби).
Основу МБИ составляет трансформаторное масло и твердые изолирующие материалы: картон, бумага, слоистые пластики толщиной 2–3 мм. Масло в МБИ играет роль изолирующей и охлаждающей среды. Проникая в поры твердой изоляции и полости конструкции, масло вытесняет газы и тем самым повышает электрическую прочность.
Барьеры препятствуют перемещению твердых, волокнистых примесей и капелек влаги в области высоких напряженностей электрического поля, а также выравнивают напряженность электрического поля и тем самым увеличивают напряжение пробоя в 2–2,5 раза. При этом наибольший эффект наблюдается, если барьер располагается перпендикулярно силовым линиям электрического поля. В резконеоднородных полях достигается 30–50 % увеличение прочности за счет барьеров. При импульсных напряжениях в однородных и слабонеоднородных полях применение барьеров менее эффективно.
При
импульсных напряжениях в МБИ возможны
ЧР с зарядом
.
Такие разряды интенсивно разлагают
масло и целлюлозу барьера и оставляют
на поверхности твердой изоляции
обугленные каналы, что увеличивает
вероятность развития разрядов по
поверхности и снижает электрическую
прочность. Поэтому пробивные напряжения
определяются по прочности одного
масляного канала.
МБИ
применяется в трансформаторах, реакторах
и в другой электрической аппаратуре с
большим объемом масла. Технология
изготовления МБИ включает сборку
конструкции, сушку под вакуумом с
и заполнение под вакуумом дегазированным
маслом.
Достоинства МБИ: простая технология изготовления, интенсивное охлаждение, возможность восстановления качества изоляции в эксплуатации путем сушки конструкции и замены масла.
Недостатки: невысокая электрическая прочность по сравнению с другими видами изоляции, например, БМИ, пожаро- и взрывоопасность, необходимость специальной защиты конструкции от увлажнения в процессе эксплуатации.
31. Бумажно-масляная изоляция.
Бумажно-масляная изоляция (БМИ) является неоднородным слоистым диэлектриком, представляющим собой слон бумаги, пропитанной минеральным маслом, и масляные прослойки, заполняющие зазоры между слоями бумаги. В конструкциях с бумажно-масляной изоляцией применяется два варианта исполнения изоляционного слоя, накладываемого на изолируемую деталь: 1) листовой, когда слой изоляции выполняется путем намотки сплошных, по длине детали, листов бумаги, и 2) ленточный, когда слой изоляции образуется намоткой на деталь по спирали бумажных лент или полос.
Основные показатели БМИ:
-электрическая прочность E = 100-250 кВ/см (что выше, чем отдельно бумага и масло),
- рабочая температура tраб до 90 °С .
Технология производства БМИ включает следующие операции:
намотку, сушку под вакуумом для удаления влаги и газов, пропитку дегазированным маслом.
Область применения БМИ:
изоляция проводов, кабелей, конденсаторов, высоковольтных выводов.
Недостатки БМИ:
узкий диапазон рабочих температур, пожароопасность, затруднения при выполнении изоляции проводников сложной формы, необходимость защиты от воздействия влаги.
