
- •Кафедра высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики
- •Дисциплина: “Материаловедение”
- •Студентов _________________________________________________________________________
- •Лабораторная работа
- •Определение удельных объемного и поверхностного сопротивлений плоских образцов твердых диэлектриков.
- •Температурные зависимости сопротивлений диэлектрика, проводника
- •Зависимость электропроводности фоторезистора от освещенности
- •Лабораторная работа
- •3.Стандартное испытание трансформаторного масла на пробой
- •4.Определение электрической прочности многослойного диэлектрика (конденсаторной бумаги)
- •5.Определение пробивного и разрядного напряжения стекла
- •Лабораторная работа
- •1.Определение электрической прочности воздуха в однородном поле (электроды Роговского)
- •2.Влияние формы электродов на пробивное напряжение воздуха при межэлектродном расстоянии 2 см
- •3.Влияние полярности постоянного напряжения на пробивное напряжение в резконеоднородном поле. Электроды игла – плоскость
- •4. Влияние давления на электрическую прочность воздуха
- •Лабораторная работа
- •1.Измерение тангенса угла диэлектрических потерь на высоком напряжении 50 Гц (мостовой метод)
- •1.1.Измерение угла диэлектрических потерь у реальных объектов
- •1.2.Измерение угла диэлектрических потерь у образцов твердых диэлектриков
- •1.3.Влияние напряжения на диэлектрические потери в диэлектрике с воздушным включением
- •2.Измерение тангенса угла диэлектрических потерь на высоких частотах (резонансный метод)
2.Влияние формы электродов на пробивное напряжение воздуха при межэлектродном расстоянии 2 см
Таблица 2. Результаты измерений
Форма электродов |
Uпр, В |
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
||||
Игла – игла |
|
|
|
|
|
|
Шар – шар |
|
|
|
|
|
|
Плоскость – плоскость |
|
|
|
|
|
|
3.Влияние полярности постоянного напряжения на пробивное напряжение в резконеоднородном поле. Электроды игла – плоскость
Таблица 3.Результаты измерений и расчетов
Полярность иглы |
h, см |
U1пр, В |
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Положительная |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. Продолжение
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Отрицательная |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Рис.4. Зависимость пробивного напряжения воздуха от расстояния между электродами
вида “игла-плоскость”
Рис.5. Влияние давления и расстояния на пробивное напряжение воздуха
4. Влияние давления на электрическую прочность воздуха
Давление в испытательной камере определяется по следующей формуле Рк=Р Р1, где Р – давление воздуха в лаборатории, кПа; Р1=1 – n; n – показания вакууметра, атм.
Таблица 4. Результаты измерений и расчетов
n, атм |
Рк, кПа |
h, мм |
Ркh, кПа м |
U1пр, В |
|
|
||
1 |
2 |
3 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0,86 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Продолжение
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0,5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0,1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
||
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|