Cтраница 2
Ионизация слабой интенсивности ( начальная ионизация) приводит к относительно медленному ( на протяжении тысяч часов и более) разрушению изоляции. Ионизация высокой интенсивности ( критическая ионизация) приводит к быстрому разрушению некороностойкой изоляции, а также снижению напряжения начала ионизации. Разрушение изоляции вследствие развития иони-зацонных процессов обычно происходит следующим образом. При воздействии на электрооборудование перенацряжений в масляных прослойках или в газовых включениях в изоляции возникает интенсивная критическая ионизация, которая ведет к снижению напряжения начала ионизации. Это напряжение может стать ниже рабочего напряжения. В таком случае ионизационные процессы продолжаются и при рабочем напряжении, что приводит к пробою изоляции. Ионизационный пробой характерен для слоистой изоляции, например для бумажно-масляной изоляции кабелей, конденсаторов, трансформаторов тока и др., а также для изоляции электрических машин. Очагами ионизации в изоляции являются обычно газовые или масляные прослойки в толще диэлектрика. [16]
![]() |
Характеристики двух типов. [17] |
Электрический пробой при наличии начальной ионизации ( второй случай) может происходить, когда в течение некоторого короткого отрезка времени непосредственно после перехода тока через нуль в области промежутка температура газа относительно мала, но достаточна еще для термической ионизации, плотность газа при этом мала, относительно невелика и степень ионизации. При этих условиях приложенное к промежутку восстанавливающееся напряжение вызывает вначале тлеющий разряд, который затем переходит в дуговой разряд. [18]
![]() |
Принципиальная схема установки для испытания напряжением кабелей и проводов на номинальное напряжение до 35 кв. [19] |
Чувствительность схемы для регистрации начальной ионизации должна составлять около 10 - 13 к / мм. [20]
![]() |
Триоплазматрон. а - устройство, б - схема импульсного модулятора. [21] |
Подготовительный разряд служит источником начальной ионизации для зажигания основного разряда между катодом и анодом. Чем выше степень ионизации, создаваемой подготовительным разрядом, тем при меньшем анодном напряжении зажигается основной разряд. Регулируя ток подготовительного разряда, составляющий единицы миллиампер, можно изменять напряжение зажигания основного разряда, измеряемое тысячами вольт. [22]
Зависимость величины импульса от начальной ионизации позволяет не только обнаруживать излучение, но и определять энергию частиц. [23]
В приборах с несамостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят под действием внешнего ионизатора при небольшой разности потенциалов между электродами. [24]
В приборах с самостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят только за счет разности потенциалов между электродами, во много раз большей, чем в приборах с несамостоятельным разрядом. [25]
В приборах с несамостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят под действием внешнего ионизатора при небольшой разности потенциалов между электродами. [26]
В приборах с самостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят только за счет разности потенциалов между электродами, во много раз большей, чем в приборах с несамостоятельным разрядом. [27]
В приборах с несамостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят под действием внешнего ионизатора при небольшой разности потенциалов между электродами. [28]
В приборах с самостоятельным разрядом начальная ионизация среды и протекание тока происходят только за счет разности потенциалов между электродами, во много раз большей, чем в приборах с несамостоятельным разрядом. [29]
Зависимость этого напряжения от уровня начальной ионизации среды применяют для создания управляемых разрядников. [30]