По поверхности твердых электроизоляционных материалов
Цель работы — практическое ознакомление с методикой испытания твердых изоляционных материалов на электрическую прочность, исследование разрядных поверхностных характеристик изоляционных конструкций различных конфигураций. Общие сведения. Механизм пробоя твердых электроизоляционных материалов определяется структурой вещества, температурой его нагрева, длительностью воздействия напряжения и свойствами окружающей среды. Различают три формы пробоя твердых. ЭИМ: 1) электрическую; 2) тепловую; 3) электрохимическую. Электрический пробой возможен только при весьма сильных электрических полях, возникающих при воздействии на изоляцию импульсных перенапряжений. Он связан с развитием электронной лавины вследствие ударной ионизации. Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено влияние электропроводности и диэлектрических потерь. Наиболее частым видом пробоя твердого тела является тепловой пробой, проявляющийся при неудовлетворительном теплоотводе и при воздействии постоянного или низкочастотного переменного напряжения. Основные положения тепловой теории пробоя сводятся к следующему. При приложении к твердому ЭИМ высокого напряжения в нем выделяется некоторое количество тепла. Его источниками служат ток проводимости, дипольные потери и потери энергии на абсорбцию. Если количество тепла, выделяемое внутри материала, будет больше количества тепла, отводимого в окружающую среду, то температура ЭИМ начинает повышаться. Разогрев материала по его толщине происходит неравномерно. Наибольшему нагреву подвергаются отдельные каналы, вдоль которых протекают токи. Так как ЭИМ обладают отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, то с нагревом ток сквозь каналы возрастает. Это ведет к дальнейшему, еще большему разогреву отдельных каналов, оплавлению и прожогу материала. ЭИМ теряет свои изолирующие свойства и наступает пробой, называемый тепловым. На вероятность возникновения теплового пробоя существенно влияет начальная температура материала. Чем она выше, тем легче развивается пробой, тем при меньшем напряжении он наступает. При низкой температуре и малом времени действия напряжения нет условий для развития пробоя.
Электрохимический – пробой обычно возникает в ЭИМ с неоднородной структурой при длительном воздействии напряжения. Например, в ЭИМ с воздушными включениями, под действием высокого напряжения воздух ионизируется. Образующиеся при этом атомарный кислород и водород вместе с азотом дают азотную кислоту, которая разрушает органический материал. При повышенной температуре в ЭИМ могут происходить электролитические процессы; сопровождающиеся образованием дендритов. При прорастании их на всю толщину материала происходит замыкание электродов и наступает пробой. Электрохимические явления в сочетании действием перепадов температур, влажности, динамических, механических нагрузок приводят к постепенному необратимому ухудшению качества ЭИМ, называемому «старением» изоляции. Пробивное напряжение стареющей изоляции постепенно снижается. Придание изоляции монолитности путем пропитки жидким диэлектриком способствует повышению ее электрической прочности. Электрическая прочность Епр для твердых ЭИМ определяется в слабонеоднородном поле. При определении Епр регламентируется время воздействия напряжения. В соответствии с этим различают: мгновенную и длительную (полминутную, минутную, получасовую). У большинства высоковольтных аппаратов токоведущие части отделяются друг от друга твердыми изолирующими материалами и часть поверхности электродов диэлектриком не покрывается. Поэтому между ними остается воздушный промежуток, включенный параллельно твердой изоляции. Наличие твердого диэлектрика влияет на разрядное напряжение воздушного промежутка. Образование и развитие поверхностного разряда связано с эффектом искажения электрического поля у поверхности и повышением напряженности в точках поверхности раздела сред. На рис. 3 (а, б, в) показаны наиболее характерные взаимные расположения твердого ЭИМ и воздуха в электрическом поле. При внесении твердого ЭИМ в равномерное электрическое поле (рис. 3,а), боковая поверхность которого оказывается параллельной силовым линиям поля, равномерность поля не нарушается, поверхностный разряд имеет место, но наступает при напряжении UP, меньшем, чем для чистого воздушного промежутка. Снижение разрядного напряжения по поверхности по сравнению с разрядным напряжением чистого воздуха при равномерных и слабонеравномерных электрических полях вызывается наличием воздушных прослоек
Образование и развитие поверхностного разряда у конструкций рис. 3 (б, в) происходит иначе. Здесь ЭИМ помещен в неравномерное поле.
Рис. 3. Схемы, иллюстрирующие влияние твердого диэлектрика на разрядное напряжение воздушного промежутка: I — металлические электроды; 2 — твердый диэлектрик На границе раздела сред вектор напряженности электрического поля может быть разложен на две составляющие: нормальную —
Программа работы 1. Определить зависимость мгновенного пробивного напряжения от толщины электроизоляционного материала (простая изоляционная бумага и пропитанная). 2. Определить длительную электрическую прочность изоляционной бумаги. 3. Снять разрядные характеристики 4. Снять разрядные характеристики воздушного промежутка в равномерном электрическом поле с твердым диэлектриком и без него. 5. Пронаблюдать и описать явление скользящего разряда на ЭИМ с плоской поверхностью (стекло).
Читайте также: C- оральное плечо в надэкваторной зоне оральной поверхности зуба Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|