Cтраница 1
![]() |
Схема испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока. [1] |
Сложная изоляция со временем расслаивается, в ней образуются воздушные прослойки, что способствует проникновению в нее влаги. Эти и все другие изменения, снижающие качество сложной изоляции, увеличивают потери в диэлектрике. Поэтому контроль среднего уровня состояния изоляции методом определения тангенса угла диэлектрических потерь является обязательным для всех бакелитовых, масло - и мастиконаполненных вводов, изоляторов, а также и для трансформаторов. [2]
Поэтому необходимо избегать применения сложной изоляции с сильно различающимися диэлектрическими проницаемостями. По той же причине опасность возникновения пробоя увеличивается при образовании в изоляции воздушных пузырей. [3]
В трансформаторах с их сложной изоляцией часто прибегают к измерениям характеристик изоляции по зонам. При схеме а обмотка НН приключается к экрану измерительного прибора и тем самым из измерения исключаются зоны ВН-НН и НН - земля. Аналогично проводится измерение по схеме в. В схеме б рабочие выводы измерительного прибора приключаются к обмоткам ВН и НН, а экран заземляется. Для возможности выполнения таких зонных измерений все измерительные приборы ( мегомметры, мосты для измерения tg6 и С, приборы контроля влажности и др.) снабжаются экранами. [4]
Помимо наполнителей большое значение для нагре Востойкости сложной изоляции имеют сиккативы, замедлители и пластификаторы. [5]
Результирующие значения диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь сложной изоляции определяются электрическими свойствами ( е и tg6) и соотношениями объемов составных ее частей, причем результирующие значения е и tg б сложной изоляции близки к величинам е и tg6 той их части, которая занимает больший объем. [6]
Все это особенно важно для анализа в особенности сложной изоляции вводов и электрических машин. Не только одними испытаниями выявляются дефекты изоляции, но также и визуальным осмотром, поэтому должен произво диться тщательный контроль как до, так и после испытания объекта со скрупулезной регистрацией всех замеченных видоизменений, явлений при приложении напряжения. [7]
Симметричные кабели связи, как правило, имеют сложную изоляцию, состоящую из диэлектрика и воздуха. В качестве диэлектрика используется главным образом бумага или стирофлекс. [8]
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь дает возможность следить за процессом старения сложной изоляции. Сложная изоляция со временем расслаивается, в ней образуются воздушные прослойки, что способствует проникновению влаги в изоляцию. Эти и все другие изменения, ведущие к снижению качества сложной изоляции, дают увеличение потерь в диэлектрике. Поэтому контроль среднего уровня состояния изоляции методом определения тангенса угла диэлектрических потерь является обязательным цля всех мастиконаполненных и бакелитовых вводов изоляторов. [9]
Необходимо учитывать и различие в величинах температурных коэффициентов расширения различных компонентов сложной изоляции и изолируемых металлических деталей. [10]
![]() |
Схемы расположения обмотки высокого напряжения на стержне магнитопро-вода трансформатора. [11] |
Изоляция обмотки высшего напряжения по отношению к соседним обмоткам и ярму является основной и наиболее сложной изоляцией обмоток трансформатора. Класс изоляции и схема обмотки высшего напряжения определяют конструкцию главной изоляции. [12]
![]() |
Схема включения вольто - л. [13] |
Применение вольтодобавочного трансформатора также позволяет отказаться от устройства для переключения отводов от обмотки автотрансформатора, устанавливаемого на автотрансформаторе и имеющего сложную изоляцию от корпуса. [14]
![]() |
Слоевая обмотка. а - расположение витков и слоев, б - закрепление кольцевых поясков слоевой обмотки ВН. [15] |