Cтраница 2
За грозовой период ( и более короткое время) лаковый покров зачастую нарушается, а ползучие разряды быстро создают очаги аварийных поверхностных перекрытий при дожде даже без грозы. Именно по этой причине почти повсеместно трубчатые разрядники заменили роговыми, хотя последние по техническим характеристикам уступают трубчатым. Следует отметить опасность для контактной сети длительно горящей открытой электрической дуги при срабатывании рогового разрядника, если он по разным причинам оказывается в незащищенной ( мертвой) зоне контактной сети; небезопасно также и большое число отключений масляных выключателей в активный грозовой период. [16]
Электроизоляционные материалы, предназначенные для высоковольтных устройств, работающих при повышенных температурах, должны обладать высокой электрической прочностью, большим сопротивлением, хорошим качеством поверхности. Любые дефекты поверхности высоковольтной изоляции ( жировые - пятна, микро-трещины, абсорбированные из воздуха влага и газы, твердые частицы) способствуют снижению поверхностного сопротивления и появлению при сравнительно невысоких напряжениях ползучих разрядов, что впоследствии приводит и к образованию проводящих мостиков. При работе высоковольтных устройств между токоведу-щимн частями могут возникать электрические коронные или искровые разряды, которые могут стать причиной нарушения работоспособности изоляции. [17]
Зависимость tg 6 и емкости диэлектриков стекло - воздух и одно стекло от напряжения. [18] |
Ползучие разряды могут появляться не непосредственно у электродов. Под их влиянием благодаря выделению тепла может иметь место подсыхание поверхности, перемещение искрения по поверхности. Ползучие разряды могут вызывать сильный нагрев диэлектрика и гермоокислительную деструкцию. Последняя у многих органических диэлектриков вызывает образование проводящих мостиков. [19]
Во время эксплуатации на загрязненных и увлажненных поверхностях твердых электроизоляционных деталей могут возникать ползучие разряды, представляющие собой очаги местной ионизации воздуха, появляющиеся вследствие увеличения напряженности, вызванного перераспределением падения потенциала. Ползучие разряды могут появляться не непосредственно у электродов. Под их влиянием благодаря выделению тепла может иметь место подсыхание поверхности, перемещение искрения по поверхности. Ползучие разряды могут вызывать сильный нагрев диэлектрика и термоокислительную деструкцию. Последняя у многих органических диэлектриков вызывает образование проводящих мостиков. Стойкость против образования проводящих мостиков зависит от химического состава диэлектриков, от способности к образованию летучих продуктов деструкции, содержащих углерод: чем больше образуется летучих соединений углерода, тем при прочих равных условиях трудней образуются проводящие мостики. Введение Б электроизоляционные композиции, например пластмассы, минеральных наполнителей, повышающих теплопроводность и обладающих большей нагревостойкостью, повышает стойкость против ползучих разрядов. Явление ползучих разрядов при неблагоприятных условиях возникает на деталях низковольтной аппаратуры. [20]
Исследуются зависимости уровня интенсивности ЧР в изоляции электрических машин от тепловых и механических воздействий. Анализируются данные для выявления связей между характеристиками ЧР и сроками службы изоляции. Измерение ЧР позволяет контролировать состояние изоляции во время испытаний и выявлять ее предаварийное состояние. Наличие ЧР определяется по появляющимся импульсам напряжения и по изменениям электромагнитного поля во внешней цепи с помощью электромагнитного датчика. Известны устройства, контролирующие амплитуду и частоту следования импульсов в определенных диапазонах частот. Например, индикатором наличия дефектов в маслобарьерной изоляции является типичная для этого процесса интенсивность частичных разрядов. Ползучий разряд является критическим, то есть необратимым дефектом. [21]
Во время эксплуатации на загрязненных и увлажненных поверхностях твердых электроизоляционных деталей могут возникать ползучие разряды, представляющие собой очаги местной ионизации воздуха, появляющиеся вследствие увеличения напряженности, вызванного перераспределением падения потенциала. Ползучие разряды могут появляться не непосредственно у электродов. Под их влиянием благодаря выделению тепла может иметь место подсыхание поверхности, перемещение искрения по поверхности. Ползучие разряды могут вызывать сильный нагрев диэлектрика и термоокислительную деструкцию. Последняя у многих органических диэлектриков вызывает образование проводящих мостиков. Стойкость против образования проводящих мостиков зависит от химического состава диэлектриков, от способности к образованию летучих продуктов деструкции, содержащих углерод: чем больше образуется летучих соединений углерода, тем при прочих равных условиях трудней образуются проводящие мостики. Введение Б электроизоляционные композиции, например пластмассы, минеральных наполнителей, повышающих теплопроводность и обладающих большей нагревостойкостью, повышает стойкость против ползучих разрядов. Явление ползучих разрядов при неблагоприятных условиях возникает на деталях низковольтной аппаратуры. [22]
Во время эксплуатации на загрязненных и увлажненных поверхностях твердых электроизоляционных деталей могут возникать ползучие разряды, представляющие собой очаги местной ионизации воздуха, появляющиеся вследствие увеличения напряженности, вызванного перераспределением падения потенциала. Ползучие разряды могут появляться не непосредственно у электродов. Под их влиянием благодаря выделению тепла может иметь место подсыхание поверхности, перемещение искрения по поверхности. Ползучие разряды могут вызывать сильный нагрев диэлектрика и термоокислительную деструкцию. Последняя у многих органических диэлектриков вызывает образование проводящих мостиков. Стойкость против образования проводящих мостиков зависит от химического состава диэлектриков, от способности к образованию летучих продуктов деструкции, содержащих углерод: чем больше образуется летучих соединений углерода, тем при прочих равных условиях трудней образуются проводящие мостики. Введение Б электроизоляционные композиции, например пластмассы, минеральных наполнителей, повышающих теплопроводность и обладающих большей нагревостойкостью, повышает стойкость против ползучих разрядов. Явление ползучих разрядов при неблагоприятных условиях возникает на деталях низковольтной аппаратуры. [23]