Cтраница 2
![]() |
Влияние дождя на разрядные напряжения промежутка конус - шина при различных частотах. воздух - при нормальных атмосферных условиях, / 3 мм / мин, ру45 ом-л. [16] |
Исследовалась также зависимость разрядных напряжений под дождем от величины удельного объемного сопротивления воды ру для промежутка плоскость - плоскость. Оказалось, что увеличение ру от 12 до 700 ом-м вызывает рост разрядных напряжений на 20 % по линейному закону. [17]
![]() |
Минимальные пробивные напряжения для азота и водорода.| Значения постоянных коэффициентов в формуле. [18] |
Характер изменения зависимости разрядного напряжения от степени неоднородности поля хорошо иллюстрируется кривыми рис. 3.5, где представлены зависимости начального и пробивного напряжения от расстояния между электродами для системы шар - плоскость. Из рисунка видно, что с ростом степени неоднородности поля, которая возникает благодаря увеличению расстояния между электродами при неизменном диаметре шара, повышение разрядного напряжения замедляется. [19]
Полученные экспериментальным путем зависимости разрядных напряжений воздушных промежутков от расстояния между электродами, измеренные при плавном подъеме напряжения промышленной частоты, применялись как для оценки прочности изоляционных расстояний при длительном приложении рабочего напряжения, так и при воздействии коммутационных перенапряжений. При этом не учитывались специфические особенности возникновения коммутационных перенапряжений: кратковременность воздействия, повышенная по сравению с промышленной частота и значительный разброс разрядных напряжений. [20]
Поправки, отражающие зависимость разрядного напряжения промышленной частоты и импульсного от абсолютной влажности, сведены к двум кривым ( ср. При влажности 11 г / м3 и более поправка равна единице. [21]
![]() |
Затухающий колебательный коммутационный импульс. [22] |
Результаты исследований позволили построить зависимости разрядных напряжений при коммутационных импульсах длинных воздушных промежутков от расстояния между электродами. В процессе исследований было установлено, что для типовых промежутков средняя величина 50 % - ного разрядного напряжения в случае воздействия импульсов коммутационных перенапряжений с длиной фронта 2500 - 3000 мкс практически не отличается от разрядного напряжения при плавном подъеме напряжения промышленной частоты. Результаты измерений также показали, что зависимости 50 % - ного разрядного напряжения при положительной полярности воздушных промежутков от расстояния между электродами, измеренные при затухающих колебательных волнах с длинными фронтами, практически не отличаются от разрядных напряжений при плавном подъеме напряжения промышленной частоты. [23]
На рис. 7.18 приведены зависимости разрядных напряжений по поверхности от расстояния при различных толщинах диэлектрика для системы электродов по рис. 2.25 при наличии нижнего электрода. [25]
На рис. 2 - 28 приведены зависимости разрядных напряжений от расстояния между электродами для промежутка с однородным полем в воздухе при нормальных атмосферных условиях и при частотах от 50 Гц до 300 МГц. Как видно, значения первой и второй критических частот значительно отличаются по величине и растут с ростом межэлектродного расстояния. [26]
Для проверки влияния способа увлажнения на зависимость разрядных напряжений от давления воздуха испытания изоляции длительным воздействием напряжения были проведены при двух способах увлажнения - туманом и дождем интенсивностью 3 мм / мин, воспроизводящих крайние случаи возможных увлажнений в эксплуатации. [27]
![]() |
Зависимость 50 % - ного импульсного разрядного напряжения по поверхности опорного изолятора от длины / экранирующего электрода ( по Лебедеву.| Влияние давления Воздуха на. [28] |
На рис. 7 - 9 приведена зависимость разрядного напряжения от длины / внутреннего экрана при импульсных напряжениях обеих полярностей. При положительной полярности разрядное напряжение монотонно увеличивается по мере увеличения дли ны /, что непосредственно связано с уменьшением напряженности поля на незаземленном электроде. При отрицательной полярности разрядное напряжение, напротив, снижается, сначала относительно медленно, а затем значительно быстрее. Дело в том, что в резшнеоднород ном поле, как это было указано в гл. Поэтому разряд начинает развиваться с положительного электрода, даже если напряженность поля на нем значительно меньше, чем на катоде. В данном случае гари отрицательном импульсе анодом является заземленный электрод. По мере углубления внутреннего экрана в толщу диэлектрика напряженность поля на заземленном электроде постепенно возрастает за счет сокращения расстояния между электродами, а в связи с этим и уменьшается разрядное напряжение. Очевидно, что целесообразная длина внутреннего экрана определяется равенством разрядных напряжений при положительной и отрицательной полярностях. [29]
![]() |
Зависимость мокроразрядного напряже - Рассмотренный процесс. [30] |