Файл: Отчет по лабораторной работе 2 Дисциплина Техника высоких напряжений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 29

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
Институт машиностроения, энергетики и транспорта

(наименование института)

Кафедра «Управляющих и вычислительных систем»

(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2



Дисциплина

Техника высоких напряжений

Наименование темы

Электроизоляционные конструкции и испытания изоляции


Код работы







код, наименование направления подготовки /специальности, программы, код кафедры, регистрационный номер по журналу, год



Руководитель







(уч. степень, звание, должность, Ф.И.О)

Выполнили студенты

Агеев М.Д.




(Ф.И.О)

Группа, курс

ЭС-31

Дата сдачи




Дата защиты




Оценка по защите







(подпись преподавателя)

Вологда

2023 г.

Схемы замещения двухслойного диэлектрика


Рассчет параметров двухслойного диэлектрика



Рассчет и графическая зависимость емкости изоляционной конструкции от частоты приложенного напряжения в диапазоне от 0 до 100 Гц.




Степень увлажнения изоляции

Задание 3



  1. Внутренняя изоляция – это части изоляционной конструкции, в которых изолирующей средой являются жидкие, твердые или газообразные диэлектрики или их комбинация, не соприкасающиеся с атмосферным воздухом и не подверженные влиянию атмосферных и других внешних факторов. Внешней изоляцией являются воздушные промежутки и поверхность твердой изоляции в атмосферном воздухе, которые подвержены влиянию атмосферных и других внешних факторов.

  2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ — характеристикавлияющая на степень безопасности эксплуатации электроустановок

  3. В процессе эксплуатации на изоляцию воздействует множество неблагоприятных факторов: тряска, вибрации, изменения температур, иногда в широком диапазоне, повышенные температуры, загрязнение, увлажнение, воздействие агрессивной пыли, электрические и магнитные воздействия при рабочем и повышенном напряжениях. Поэтому с течением времени изоляция постепенно теряет свои первоначальные свойства. Изоляция стареет, а возникшие дефекты настолько снижают ее электрическую прочность, что она не может выдержать не только перенапряжения, но и номинальное рабочее напряжение.

  4. Контроль величины емкости изоляции позволяет выявлять слоистое увлажнение изоляции. Емкость идеального конденсатора не зависит от частоты; чем больше диэлектрические потери в реальном конденсаторе или в изоляции, тем сильнее зависит от частоты емкость идеального емкостного элемента в схеме замещения реального конденсатора.

  5. Электрическое старение может происходить при напряженностях электрического поля во много раз (5—20) меньше пробивных напряжений. С увеличением напряжения, приложенного к изо­ляции, темпы электрического старения возрастают, а срок службы  соответственно уменьшается.

  6. Тепловое старение, т. е. постепенное ухудшение характеристик внутренней изоляции при длительном нагреве, происходит вследствие того, что при повышении температуры возникают или уско­ряются химические процессы в изоляционных материалах.

  7. Внутренняя изоляция или ее отдельные элементы из твердых диэлектрических материалов обычно подвергаются в эксплуатации значительным статическим и динамическим ударным механичес­ким нагрузкам. Под действием этих механических нагрузок (рас­тяжение, сжатие, изгиб, вибрация и т. д.) в диэлектрике образуют­ся и постепенно увеличиваются микротрещины. Когда количество и размеры микротрещин достигают некоторых критических зна­чений, наступает механическое разрушение материала. Однако кро­ме механического разрушения диэлектрика наличие микротрещин приводит к преждевременному пробою изоляции, так как наличие трещин существенно снижает электрическую прочность диэлект­рика. Покажем роль микротрещин в изоляции на примере.