Разрядное напряжение - изолятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самый верный способ заставить жену слушать вас внимательно - разговаривать во сне. Законы Мерфи (еще...)

Разрядное напряжение - изолятор

Cтраница 1


Разрядное напряжение изоляторов под дождем при стандартных условиях испытаний зависит от конструкции изоляторов - вылета ребер и расстояния между ними. С увеличением вылета ребер увеличивается длина сухих участков изолятора и повышается мокроразрядное напряжение. Обычно у стержневых изоляторов принимают вылет ребра равным расстоянию между ребрами. При этом разряд распространяется уже не по поверхности изолятора, а по воздуху от ребра к ребру, и дальнейшее увеличение вылета ребер эффекта не дает.  [1]

2 К определению разрядного расстояния колонкового изолятора. [2]

Разрядное напряжение изоляторов под дождем зависит от их формы, силы, проводимости и угла наклона струй дождя.  [3]

Разрядное напряжение изоляторов при действии постоянного напряжения практически не отличается от амплитуды сухоразрядного напряжения при переменном напряжении промышленной частоты.  [4]

Разрядное напряжение изолятора в сильной степени зависит от сопротивления слоя материала на поверхности изолятора, а влияние электропроводности слоя на разрядное напряжение обнаруживается только при слабо проводящем слое.  [5]

6 Ввод наружной установки на напряжение 35 кв для масляного выключателя МКП-76. [6]

Разрядные напряжения масло-барьерного изолятора определяются главным образом размерами фарфоровых покрышек: их длиной, числом и размерами ребер. На величину сухоразрядных напряжений ( при 50 гц и импульсах), кроме того, сильное влияние оказывает ближайшая к фланцу и соединенная с ним обкладка. Наибольший эффект получается в том случае, когда обкладки экранируют примерно 8 - 10 % длины покрышки. Другие обкладки, находящиеся на более отдаленных от фланца барьерах, оказывают значительно меньшее влияние на величину сухоразрядных напряжений.  [7]

Определение разрядных напряжений изоляторов при данном загрязнении решает только часть проблемы выбора изолятора, наиболее подходящего для работы в определенном районе. Необходимо также знать минимально допустимый уровень изоляции при загрязнении. Это может быть сделано путем наблюдения за поведением рекомендованных изоляторов на стенде и определения выдерживаемой солености для изоляторов, используемых в данном районе. Необходимо принять также некоторый коэффициент запаса.  [8]

9 К определению разрядного расстояния колонкового изолятора. [9]

Для повышения разрядного напряжения изолятора под дождем последний снабжается ребрами.  [10]

Соответствующее повышение разрядного напряжения изолятора ПФЕ-16 в расчете на один изолятор в среднем составляет только 7 %, при этом следует учитывать большую длину пути утечки изоляторов типа ПФЕ-16. Опыт эксплуатации ВЛ 500 кВ Асуан - Каир подтвердил результаты этих измерений - приблизительно 4 / е часть перекрытий на этой линии происходила на натяжных гирляндах. Аналогичные данные зарегистрированы в Крымэнерго.  [11]

Таким образом, разрядное напряжение изоляторов с полупроводящей глазурью, даже в условиях загрязнения, остается достаточно высоким. Величину тока через полупроводящие глазури не допускают больше 1 ма, поэтому потери энергии на утечку оказываются небольшими.  [12]

13 Зависимость 50 % - ного разрядного напряжения покрышек ( Яф 83 5 см с диаметром 53 см ( кривая / и 22 см ( кривая 2 от поверхностной плотности загрязнения у. [13]

Наиболее универсальной характеристикой, определяющей разрядные напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов при равномерном загрязнении, является удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения.  [14]

15 Зависимость 50 % - ного разрядного напряжения покрышек ( Нф 83 5 см с диаметром 53 см ( кривая 1 и 22 см ( кривая 2 от поверхностной плотности загрязнения у. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5