Cтраница 2
Помехи возрастают во много раз, если на каком-либо участке линии возникает кистевой разряд. Кистевой разряд может возникнуть с острых краев токонесущих частей при повышении напряжения сверх допустимой величины и неблагоприятных атмосферных условиях. [16]
Коронный разряд с острия, имеющий вид светящейся кисти, иногда называют кистевым разрядом. Возникновение коронного разряда ( короны) можно заметить по свечению, появившемуся у электрода, имеющего большую кривизну. При дальнейшем повышении напряжения разрядный ток быстро растет и одновременно увеличивается в объеме область свечения. [17]
Нолле установил, что наэлектризованные тела, снабженные острием, испускают из него светящиеся кистевые разряды. [18]
Первое действие обычных громоотводов заключается в том, чтобы повысить утечку тока от этих кистевых разрядов и таким образом воспрепятствовать облаку создать заряд, достаточный чтобы вызвать молнию. Второе действие заключается в том, чтобы обеспечить легкий проход для тока к земле, если будет разряд молнии. Эффект от введения радиоактивного источника заключается, очевидно, в том, чтобы содействовать рассеянной утечке тока путем ионизации воздуха вблизи земли и повышения его проводимости. Производящие эти системы заводы также утверждают, что удар молнии, достигая ионизированной зоны, немедленно рассеивается по всей массе проводящей атмосферы и уходит в землю по всей широкой площади с безопасно низкой величиной тока. [19]
В случае сильно неоднородного поля при разряде с острий может возникнуть особая форма искрового разряда - кистевой разряд, отличающийся от собственно искрового разряда тем, что его каналы не пронизывают всего разрядного промежутка, а их пучок, выделяющийся на фоне общего слабого свечения газа, во много раз гуще наблюдаемого глазом пучка каналов искрового разряда. Кистевой разряд имеет много общего с коронным разрядом, вследствие чего его можно рассматривать как коронный разряд на острие с резко выраженными прерывистыми явлениями. [20]
Если из трубки со впаянными электродами постепенно выкачивать воздух, создав разность потенциалов в несколько сотен вольт, то сначала появляется кистевой разряд, затем электроды соединяются тонким извилистым светящимся каналом, который постепенно утолщается и при давлении в 2 - 4 мм рт. ст. заполняет собой все пространство между электродами. Такой газовый разряд называется тлеющим. [21]
Зависимость t / np воздуха от расстояния между электродами в равномерном ( / и в неравномерном полях ( 2, 3. [22] |
Характерной особенностью в этом случае является возникновение короны и тихого разряда, переходящего по мере роста напряжения и ионизации газового промежутка в кистевой разряд, в искру и дугу, при достаточной мощности пробоя. При несимметричных электродах ( игла - плоскость) и положительной полярности на игле, пробой происходит при меньшем напряжении, чем при обратной полярности, вследствие образования у иглы положительного объемного заряда, содействующего развитию пробоя. [23]
Из 226 км испытанных кабелей при напряженности 7 кв / мм на 56 % кабелей не было ионизации, на 35 6 % наблюдались следы единичных кистевых разрядов, на 6 2 % было несколько кистевых разрядов и на 2 % имелись значительные разрушения изоляции, обусловленные непрерывной ионизацией. [24]
Размеры воздушных промежутков на крышках трансформаторов высокого напряжения велики по сравнению с электродами и радиусом их закругления; при этих условиях пробою промежутка предшествуют коро-нирование на электродах и кистевые разряды. Электрическое поле к моменту пробоя воздушного промежутка определяется не формой электродов, а кистевыми разрядами. Поэтому пробивное напряжение практически не зависит от формы электродов и не отличается существенно от пробивного напряжения промежутков со стандартными стержневыми электродами квадратного поперечного сечения. Воздушные промежутки между вводами имеют пробивное напряжение, близкое к напряжению промежутков стержень - заземленный стержень, а между вводом и расширителем - к напряжению промежутков при электродах стержень - заземленная плоскость. [25]
Юа, напряжении, а потому при касании лидером поверхности твердого тела на него выносится достаточно высокий потенциал и внедрение разряда в твердое тело происходит практически без развития по поверхности твердого тела кистевых разрядов. [26]
В работающих кабелях наблюдались все стадии разряда: тихий разряд, не сопровождающийся видимым свечением, который обнаруживается по нарушению пропорциональности тока приложенному напряжению; коронный разряд, сосредоточенный у поверхности электрода; кистевой разряд, сопровождающийся интенсивным свечением, заполняющим большую часть зазора между электродами, и, наконец, пробой. [27]
Из 226 км испытанных кабелей при напряженности 7 кв / мм на 56 % кабелей не было ионизации, на 35 6 % наблюдались следы единичных кистевых разрядов, на 6 2 % было несколько кистевых разрядов и на 2 % имелись значительные разрушения изоляции, обусловленные непрерывной ионизацией. [28]
На основании данных этой работы можно сделать вывод, что даже при таких малых градиентах потенциала, как 100 кв / м, не может быть полной гарантии безопасного ведения технологического процесса из-за возможности возникновения воспламеняющих кистевых разрядов между заряженным материалом и заземленными элементами аппаратов. [30]