Cтраница 2
На рис. 4.4 приведены зависимости отношения между разрядными напряжениями промежутка стержень - стержень при произвольной длине нижнего стержня / н, при различных длинах промежутков S. Сравнение кривых 1 и 2 показывает, что при увеличении отношения / н / 5 уменьшается влияние земли. [16]
![]() |
Характеристики опорных изоляторов для наружной установки. [17] |
Приближенно сухоразрядное и импульсное разрядные напряжения опорных изоляторов рав-ны разрядным напряжениям Промежутка стержень - плоскость при расстоянии между электродами, равном разрядному расстоянию изоляторов. [18]
В качестве примера на рис. 4 - 11 показаны экспериментальные зависимости разрядного напряжения промежутка стержень - плоскость от местоположения барьера при обеих полярностях стержня. [20]
При отрицательной полярности стержня барьер не только не повышает, но даже снижает разрядное напряжение промежутка. [22]
В этом случае надежность оценки степени безопасности разрядов СЭ возрастает за счет того, что разрядное напряжение промежутка сфера - плоскость при положительной плоскости выше, чем тогда, когда на плоскости минус. [23]
Результаты измерений показали, что при расстояниях примерно до 5 м 50 % - ные разрядные напряжения промежутка между проводом и землей в середине пролета и промежутка стержень - плоскость мало отличаются друг от друга. При больших расстояниях, когда перекрытие может произойти на участке длиной 100 - 150 м, наблюдается упрочнение промежутка провод - земля с протяженными электродами по сравнению с промежутком с сосредоточенными электродами стержень - плоскость. Это явление объясняется экранирующим влиянием протяженного электрода. [24]
Разрядные напряжения промежутка кольцо - плоскость в диапазоне длин до 6 м очень близки к разрядным напряжениям несимметричного промежутка стержень - плоскость. При дальнейшем увеличении расстояния между электродами электрическая прочность рассматриваемых промежутков повышается по сравнению с промежутком стержень - плоскость, так как при этих длинах становится заметным экранирующее влияние протяженного электрода, выполненного в виде кольца. Разрядные характеристики промежутка кольцо - горизонтальная плоскость ( рис. 7 - 18) используются при выборе изоляционных расстояний в открытых распределительных устройствах между аппаратами и металлическими конструкциями, а также между аппаратами и фундаментами, на которых они установлены. Для уменьшения габаритов изоляционных конструкций в распределительных устройствах сверхвысокого налряжения может оказаться целесообразным применение подвесных аппаратов, которые монтируются на гирляндах изоляторов, закрепленных на порталах распределительного устройства. [25]
Установка ВВ на фундаменте ( подножнике) приводит к повышению разрядных напряжений по сравнению с разрядными напряжениями промежутка экран ( стержень) - плоскость, который иногда используется для оценки необходимых изоляционных расстояний ВВ. [26]
Для пиковых значений базового ( нижнего) импульса в диапазоне 100 - 70 % суммарной амплитуды перенапряжения разрядное напряжение промежутка изменяется линейно между величиной, соответствующей фронту базового и фронту наложенного импульсов. Такое соотношение справедливо для обеих комбинаций импульсов перенаяряжений. [27]
![]() |
Разрядные напряжения в однородном поле при различных давлениях воздуха.| Зависимость разрядного напряжения в однородном поле от произведения ps. [28] |
Вольт-секундная характеристика шарового промежутка в большом интервале времен представляет собой горизонтальную прямую линию, а следовательно, разрядное напряжение промежутка не зависит от длительности приложения напряжения и закона его изменения во времени. [29]
При больших расстояниях между электродами форма конца стержня перестает играть существенную роль и разрядные напряжения стремятся к разрядному напряжению условного промежутка точка - плокость, в котором один из электродов имеет исчезающе малые геометрические размеры. Пунктиром на этом же графике показаны разрядные напряжения промежутка точка - плоскость. [30]