Cтраница 4
![]() |
К расчету распределения напряжения по высоте колонкового изолятора. [46] |
Чтобы выравнять распределение напряжения по отдельным элементам колонкового изолятора, применяют защитную арматуру, устанавливаемую на верхнем элементе. Совершенно очевидно, что это мероприятие приводит к повышению разрядного напряжения изолятора. [47]
![]() |
Зависимость разрядных характеристик изоляторов, загрязненных в Ленэнерго, от удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения. [48] |
В Ленэнерго в различных районах загрязнения ( загрязнение уносами алюминиевого и глиноземного комбинатов, цементного, кирпичного и газосланцевого заводов) были проведены исследования разрядных характеристик изоляторов разных типов. На рис. 3 - 15 в качестве примера приведены зависимости разрядных напряжений изоляторов типов НС-2 и ПМ-45 от удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения. [49]
![]() |
Характеристики изоляторов различной конфигурации, загрязненных на Апшерон. [50] |
Обобщенные результаты исследований для изоляторов типа ПМ-45, ПФЕ-45 и ПР-35 ( последний тип изолятора очень распространен в этом районе) представлены на рис. 3 - 18 кривыми распределения характеристик загрязнения и удельных разрядных напряжений. Приведенные данные показывают, что как характеристики загрязнения, так и удельные разрядные напряжения изоляторов типов ПМ-45, ПФЕ-45 и ПР-35, загрязненных в природных условиях Апшерона, оказываются очень близкими. [51]
![]() |
Характеристики изоляторов различной конфигурации, загрязненных на Апшерон. [52] |
ПР-35 ( последний тип изолятора очень распространен в этом районе) представлены на рис. 3 - 18 кривыми распределения характеристик загрязнения и удельных разрядных напряжений. Приведенные данные показывают, что как характеристики загрязнения, так и удельные разрядные напряжения изоляторов типов ПМ-45, ПФЕ-45 и ПР-35, загрязненных в природных условиях Апшерона, оказываются очень близкими. [53]
![]() |
Коронный разряд на изоляторе типа ИПА, находящемся под дождем. [54] |
Однако в отличие от сухих изоляторов в величинах напряжений корони-рования и разрядных напряжений изоляторов, находящихся под дождем, были получены значительные разбросы. В табл. 18 приведены результаты измерений при частотах 10 - 70 кгц, полученные для стеатитовых изоляторов с гладкой поверхностью типа ИПА. [55]
![]() |
Возможный путь развития. [56] |
Для других изоляторов сложной конфигурации оптимальная величина h при изменении длины стержня должна определяться специальными исследованиями, аналогичными описанным выше. Таким образом, увеличение строительной высоты изолятора за счет удлинения стержня оказывает заметное влияние на величину разрядного напряжения одиночного изолятора. [57]
![]() |
Возможный путь развития. [58] |
Приведенные данные показывают, что у изоляторов специального исполнения с выступающими на нижней поверхности тарелки ребрами оптимальная величина кратчайшего расстояния в свету между тарелками соседних элементов гирлянды должна быть около 10 см. Для других изоляторов сложной конфигурации оптимальная величина h при изменении длины стержня должна определяться специальными исследованиями, аналогичными описанным выше. Таким образом, увеличение строительной высоты изолятора за счет удлинения стержня оказывает заметное влияние на величину разрядного напряжения одиночного изолятора. [59]
![]() |
Опорные высоковольтные конструкции из стержневых изоляторов. [60] |