Cтраница 2
Наиболее универсальной характеристикой, определяющей разрядные напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов при равномерном загрязнении, является удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения. [16]
Относительная влажность воздуха сильно влияет на разрядные напряжения изоляторов при низкой частоте и постоянном напряжении и мало сказывается при радиочастотах. [17]
Однако имеющиеся данные показывают, что разрядные напряжения изоляторов определяются значением к только при незначительном отличии величин х в отдельных точках изолятора от к. Предварительно должно быть определено разрядное напряжение, так как проводимость измеряется при значениях, равных 80 % от его величины. [19]
Относительная влажность воздуха сильно влияет на разрядные напряжения изоляторов при низкой частоте и постоянном напряжении и мало сказывается при радиочастотах. При частоте 50 Гц повышение относительной влажности воздуха с 60 до 80 - 90 %, например, снижает почти вдвое разрядные напряжения керамических изоляторов бочоночного типа. [20]
Относительная влажность воздуха сильно влияет на разрядные напряжения изоляторов при низкой частоте и постоянном напряжении и мало сказывается при радиочастотах. При частоте 50 Гц повышение относительной влажности воздуха с 60 до 80 - 90 %, например, снижает почти вдвое разрядные напряжения керамических изоляторов бочоночного типа. [21]
Относительная влажность воздуха сильно влияет на величину разрядных напряжений изоляторов при промышленной частоте и постоянном напряжении и мало сказывается при радиочастотах. [22]
Относительная влажность воздуха сильно влияет на величину разрядных напряжений изоляторов при низкой частоте и постоянном напряжении и мало сказывается при радиочастотах. [23]
И) и не может быть универсальным критерием, характеризующим разрядные напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов опорно-стержневого типа. Интересно отметить, что у изоляторов типа И эффективность использования длины пути утечки оказалась намного выше, чем у изоляторов опорно-стержневого типа, выпускаемых промышленностью. [24]
![]() |
Зависимость среднего сухоразрядного напряжения по поверхности в равномерном поле от расстояния между электродами. [25] |
Как видно, из сравнения кривых 2 и 3, с ростом гигроскопичности изоляционного материала разрядное напряжение изолятора снижается. [26]
Для выбора оптимальной конфигурации изолятора главную ценность представляют те данные, которые содержат фактическую информацию о разрядных напряжениях изоляторов различной конфигурации. К сожалению, в большинстве работ, появившихся в последние годы, в особенности зарубежных, содержатся данные только по выдерживаемым характеристикам загрязнения ( выдерживаемой солености, токам утечки), которые не могут быть в полной мере использованы для сопоставления изоляторов. [27]
Хороший электрический контакт, осуществленный при помощи металлизации поверхности изолятора, соприкасающейся с электродом, значительно повышает разрядное напряжение изолятора, плохой контакт снижает разрядное напряжение вдвое. Надлежащими размерами и формой электродов, постановкой экранов и другими устройствами, выравнивающими градиенты напряжения вдоль изолятора, можно значительно повысить его разрядное напряжение. [28]
Анализ материала, изложенного в § 6 - 3, показывает, что основным конструктивным фактором, влияющим на разрядное напряжение увлажненного изолятора, является длина его пути утечки, которая может сравнительно просто регулироваться в широких пределах. [29]
Время, необходимое для развития разряда, в этом случае невелико ( десятки или сотни микросекунд), а разрядные напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов практически такие же, как у сухих изоляторов и слабо зависят от их конфигурации. [30]