Файл: Лабораторная работа 2 по учебному курсу Техника высоких напряжений (наименование учебного курса).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.02.2024

Просмотров: 25

Скачиваний: 1

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

 




1. Построить зависимости Uкороны = f (l), Uск.р =  f (l), Uперекр.= f (l).

a) 

б)

Рис. 2. Зависимости: а) Uкороны = f (l), Uск.р =  f (l),  
б) Uперекр.= f (l) при толщине d1,dдля различных электродных систем
2. Объяснить полученные результаты.

1. В каких полях существует скользящая форма разряда и почему?

В неоднородных, т.к. при относительно низких напряжениях на электродах возникает коронный разряд в виде полоски ровного неяркого свечения. Увеличение напряжения приводит к расширению области коронирования и образованию на твердом диэлектрике многочисленных слабо светящихся каналов (стримеров), направленных к противоположному электроду. При дальнейшем увеличении напряжения ток возрастает настолько, что становится возможной термическая ионизация в стримерных каналах. Эта форма стримерного разряда, называемая скользящим разрядом, характеризуется интенсивным свечением канала, резким уменьшением сопротивления канала и, следовательно, выносом потенциала вглубь промежутка.

2. Как изменяется разрядное напряжение от толщины диэлектрика и почему?

Величина тока в любом разрядном канале в основном определяется емкостью канала по отношению к противоположному электроду. В качестве величины, характеризующей емкость канала, принимается удельная поверхностная емкость, т.е. емкость единицы поверхности, по которой развивается разряд, по отношению к противоположному электроду. Очевидно, что чем выше удельная поверхностная емкость С, тем больше ток, протекающий по каналу на зарядку этой емкости,

поэтому выше проводимость стримерного канала и потенциал на его конце, тем быстрее растет длина скользящего разряда и ниже напряжение разряда по поверхности.

Контрольные вопросы


1. С чем связано искажение электрического поля при помещении диэлектрика в равномерное поле?

2. Какое влияние оказывает неплотное прилегание электродов на разрядное напряжение вдоль поверхности диэлектриков?

3. Для каких изоляционных конструкций характерно электрическое поле с преобладающей тангенциальной составляющей, для каких конструкций с нормальной?

4. Что делается в реальных условиях работы электроэнергетических систем для увеличения разрядных напряжений по поверхности изоляторов?
Ответы на вопросы

  1. Диэлектрик, помещенный в равномерное поле, нарушает его однородность. Значительную роль в снижении разрядных напряжений играет адсорбция диэлектриком влаги. Материалы, обладающие большой поверхностной гигроскопичностью (стекло, эбонит, оргстекло, бакелизированная бумага), дают большее снижение разрядных напряжений, чем малогигроскопичные материалы (парафин, винипласт). Под действием приложенного к электродам напряжения диссоциированные ионы, содержащиеся в адсорбированной диэлектриком влаге, перераспределяются по поверхности диэлектрика, искажая градиент потенциала вдоль его поверхности.

  2. На величину разрядного напряжения существенное влияние оказывают воздушные прослойки между диэлектриком и электродами. В этих прослойках из-за отличия диэлектрических проницаемостей воздуха и твердого диэлектрика создается локальное увеличение напряженности поля и, возможно, возникновение ионизационных процессов.

  3. Неоднородное поле с преобладанием тангенциальной составляющей характерно для опорных изоляторов.

  4. Конфигурация электрического поля с преобладанием нормальной составляющей напряженности характерна для конструкции проходного изолятора

  5. Для увеличения длины пути утечки тока по поверхности твердого диэлектрика и увеличения разрядного напряжения применяют ребристую поверхность, а также своевременную чистку поверхности изолятор от загрязнений.

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные понятия и теоретические сведения об электрических разрядах по поверхности твердого диэлектрика, получены экспериментальные данные разряда по поверхности твердого диэлектрика в зависимости от конфигурации электрического поля, расстояния между электродами и толщины диэлектрика, а также построены графики

.