Materiałoznawstwo, LWN M2A, Politechnika Lubelska


Politechnika Lubelska

w Lublinie

Laboratorium

Ćwiczenie M-2

Nazwisko i imię:

Pietrzyk Dariusz

Płachecki Konrad

Puławski Tomasz

Semestr:

III

Grupa:

3.5

Data:

96.11.20

Temat: Własności dielektryczne oleju mineralnego

Data wykonania.

18.11.96

Ocena:

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenia wytrzymałości dielektrycznej oleju mineralnego aparatem ABO dla układu iskiernika kulowego i kulistego. Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgd mostkiem pomiarowym typu USO-1 (wg Geygera).

Układ pomiarowy - aparat ABO:

3. Tabela wyników badania napięcia przebicia oleju mineralnego dla

iskiernika kulowego

Lp

Odległość między elektrodami

Napięcie przebicia Up

[mm]

[kV]

1

3

34

2

3

29

3

3

29

4

3

35

5

3

34

6

3

34

b) iskiernika kulistego

Lp

Odległość między elektrodami

Napięcie przebicia

[mm]

[kV]

1

2,5

32

2

2,5

36

3

2,5

32

4

2,5

31

5

2,5

34

6

2,5

34

Napięcie przebicia dla iskiernika kulowego wynosi Up=32.5kV, średnie odchylenie standardowe S=2.738kV. Względne średnie odchylenie standardowe V=S/Up=8,42%. Dla iskiernika kulistego Up=33.167kV, średnie odchylenie standardowe S=2.739kV. Względne średnie odchylenie standardowe V=S/Up=8,43%.

Przykładowe obliczenia:

3. Badanie kąta stratności mostkiem USO-1:

Układ pomiarowy:

Wyniki pomiarów kąta stratności:

1. T=32 C; R=930W; R= 35W; tgd = 5,3

T=35 C; R=942W; R= 29.3W; tgd =6.3

T=40 C; R=940W; R= 34W; tgd =7.5

5. Wykres tgd = f(t):

0x01 graphic

6.Wnioski:

Oceniając próbkę oleju poddanego próbie wytrzymałości na przebicie możemy powiedzieć, że próbka ta przeszła pozytywnie próbę, ponieważ dla iskiernika kulowego względne odchylenie standardowe V wyniosło 8.42%, a dopuszczalne napięcie przebicia Up=35.2 kV. Olej mieści się zatem w 20% tolerancji odchylenia. Te same parametry dla iskiernika kulistego miały wartość Up=33.167 kV , V=8.43%.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiałoznawstwo, LWN M3, Politechnika Lubelska
Materiałoznawstwo, LWN M6, Politechnika Lubelska
Materiałoznawstwo, LWN M6, Politechnika Lubelska
Materiałoznawstwo, Badanie właściwości materiałów i przyrządów półprzewodnikowych, POLITECHNIKA LUBE
ściąga materiałowa ćw. 23, Politechnika Lubelska, Inżynieria materiałowa
ściąga materiałowa ćw. 12, Politechnika Lubelska, Inżynieria materiałowa
FERM-reakt-materiały, Fizyka, Sprawozdania - Politechnika Lubelska
Inżynieria materiałowa - część odp, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, materiały na studia, Inży
materiałoznawstwo cw1 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem IV
LWN M2B, POLITECHNIKA LUBELSKA
Materiałoznawstwo 11 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo, LWN M4B, Pracownia Zak˙adu Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej
Materiałoznawstwo, LWN M4A, Pracownia Zak˙adu Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
Materiałoznawstwo 6(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
lista poleceń, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem I - II, materialy na studia
cw9inzmat, Politechnika Lubelska, Elektrotechnika inż, ROK 2, Lab. Inż Materiałowa
Metoda Brinellatel, Politechnika Lubelska, semestr 1, Inżynieria Materiałowa

więcej podobnych podstron