Cтраница 2
Испытательные трансформаторы обычно имеют емкостную нагрузку. Ток на стороне высокого напряжения в таком случае определяется напряжением и величиной емкости объекта испытания. В некоторых испытаниях требуется значительная активная мощность, например при определении мокроразрядного напряжения изоляторов. [16]
![]() |
Сухоразрядные напряжения поддерживающих гирлянд изоляторов в функции строительной длины. [17] |
Как видно из табл. 9 - 1, малогабаритные изоляторы обладают повышенным мокроразрядным градиентом. Это объясняется меньшими значениями токов утечки по водяной пленке. В § 6 - 3 было показано, что эта особенность ведет к повышению мокроразрядного напряжения изоляторов. [18]
![]() |
Области электриче - ках дуговой разряд чаще все. [19] |
При мокрой поверхности ( под дождем) разрядное напряжение 50 гц примерно вдвое ниже, чем при сухой. При этом имеют значение сила дождя, проводимость воды, длительность пребывания изоляторов под дождем. ГОСТ-1516-60 нормирует условия испытаний для определения мокроразрядных напряжений изоляторов. [20]
В условиях дождя образующиеся на поверхности изолятора капли и струи создают значительные неоднородности в распределении электрического поля. В результате этого при некоторой величине напряжения ( 70 на поверхности изолятора возникают очаги короны и частичные дуги, которые предшествуют полному перекрытию изолятора. Разрядное напряжение под дождем UMp ( мокроразрядное напряжение) может быть в несколько раз ниже, чем при сухой поверхности изолятора. Из рис. 69 видно, что коронирование смоченной поверхности изолятора начинается при средних градиентах напряжения около 1 квмакс / см. Разрядные напряжения снижаются по сравнению с сухим изолятором в 5 - 6 раз и становятся практически равными мокроразрядным напряжениям изоляторов в неоднородном поле. [21]
Умр снижаются при возрастании D. Разрядное напряжение повышается при возрастании длины ( или пути) утечки LyT. Ребра позволяют значительно увеличивать LyT изоляторов без увеличения их строительной длины. Увеличение числа ребер позволяет приблизить мокроразрядное напряжение изолятора к разрядному напряжению воздушного промежутка с длиной, равной строительной высоте изолятора. [23]