POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA W KIELCACH |
||
LABORATORIUM TWN |
||
Nr ćw.
4 |
TEMAT:
Badanie wyładowań ślizgowych. |
ZESPÓŁ: 1.Barbara Masternak 2.Piotr Sobczak 3.Michał Serwan 4.Sebastian Kaźmierczyk 5.Agnieszka Dziuba 6.Krzysztof Mazur |
Data wyk. ćw.: |
Data oddania sprawozdania: |
Ocena: |
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest badanie wytrzymałości układów izolacyjnych bez wyładowań ślizgowych (uwarstwienie równoległe dielektryka stałego i powietrza), oraz z wyładowaniami ślizgowymi (uwarstwienie ukośne dielektryka stałego i powietrza). Ponadto do przeprowadzonych badań można zaliczyć badanie wyładowań ślizgowych w układzie izolacyjnym płaskim.
Schematy pomiarowe:
a):Uwarstwienie równoległe dielektryka stałego i powietrza.
b):Uwarstwienie ukośne dielektryka stałego i powietrza.
c):Układ izolacyjny płaski.
Tabele pomiarowe:
a):Uwarstwienie równoległe dielektryka stałego i powietrza.
Lp. |
Odstęp |
UV |
UVśr |
UP |
|
|
cm |
kV |
kV |
kV |
|
1 |
4 |
0,8 |
0,9 |
27 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
0,9 |
|
|
|
1 |
6 |
1,2 |
1,15 |
34,5 |
|
2 |
|
1,25 |
|
|
|
3 |
|
1,25 |
|
|
|
1 |
8 |
1,45 |
1,47 |
44,1 |
|
2 |
|
1,5 |
|
|
|
3 |
|
1,45 |
|
|
|
1 |
10 |
1,9 |
1,92 |
57,6 |
|
2 |
|
1,9 |
|
|
|
3 |
|
1,95 |
|
|
|
1 |
12 |
2,1 |
2,17 |
65,1 |
|
2 |
|
2,2 |
|
|
|
3 |
|
2,2 |
|
|
|
1 |
14 |
2,4 |
2,4 |
72 |
|
2 |
|
2,4 |
|
|
|
3 |
|
2,4 |
|
|
b):Uwarstwienie ukośne dielektryka stałego i powietrza.
Lp. |
Odstęp |
UVśl |
UVp |
Uvśl.śr |
UVpśr |
U0śl |
Upśl |
|
cm |
kV |
kV |
kV |
kV |
kV |
kV |
1 |
4 |
0,7 |
0,9 |
0,73 |
0,93 |
22 |
28 |
2 |
|
0,8 |
0,95 |
|
|
|
|
3 |
|
0,7 |
0,95 |
|
|
|
|
1 |
6 |
0,75 |
1,25 |
0,75 |
1,18 |
22,5
|
35,5 |
2 |
|
0,75 |
1,2 |
|
|
|
|
3 |
|
0,75 |
1,1 |
|
|
|
|
1 |
8 |
0,75 |
1,25 |
0,75 |
1,25 |
22,5 |
37,5 |
2 |
|
0,75 |
1,25 |
|
|
|
|
3 |
|
0,75 |
1,25 |
|
|
|
|
1 |
10 |
0,7 |
1,35 |
0,75 |
1,38 |
22,5 |
41,5 |
2 |
|
0,75 |
1,4 |
|
|
|
|
3 |
|
0,8 |
1,4 |
|
|
|
|
1 |
12 |
0,95 |
1,65 |
0,85 |
1,61 |
25,5 |
48,2 |
2 |
|
0,9 |
1,57 |
|
|
|
|
3 |
|
0,7 |
1,6 |
|
|
|
|
1 |
14 |
0,75 |
1,8 |
0,8 |
1,78 |
24 |
53,5 |
2 |
|
0,85 |
1,85 |
|
|
|
|
3 |
|
0,8 |
1,7 |
|
|
|
|
c):Układ izolacyjny płaski.
Lp. |
Grubość |
Cj |
|
UVp |
Upśl=Uvpśr∗ϑ |
|
|
cm |
pF/cm2 |
|
kV |
kV |
|
1 |
3,5 |
0,126 |
|
48 |
47,9 |
|
2 |
|
|
|
48,6 |
|
|
3 |
|
|
|
47,1 |
|
|
1 |
0,4 |
1,105 |
|
33 |
34,5 |
|
2 |
|
|
|
34,5 |
|
|
3 |
|
|
|
36 |
|
|
|
Charakterystyki:
a):Uwarstwienie równoległe dielektryka stałego i powietrza: Up=f(a)
b):Uwarstwienie ukośne dielektryka stałego i powietrza.
U0śl=f(a)
Upśl=f(a)
Upśl=f(Cj)
Wnioski:
Badanie wytrzymałości układu izolacyjnego składającego się z rury ceramicznej oraz elektrod pierścieniowych polega na doprowadzeniu do elektrod napięcia i zwiększaniu go do chwili przeskoku.
Układ o uwarstwieniu ukośnym otrzymujemy przez włożenie do wnętrza rury ceramicznej dodatkowej elektrody w postaci metalowej rury, połączonej galwanicznie z dolną elektrodą pierścieniową. W tym przypadku można było zaobserwować snopienie. Napięcie przy którym powstawało to zjawisko, mimo zwiększania drogi przeskoku, utrzymywało się prawie na równym poziomie. Miarą wytrzymałości takiego układu izolacyjnego jest napięcie przeskoku.
W ćwiczeniu badaliśmy również wytrzymałość układu w zależności od odstępu między elektrodami pierścieniowymi. Jednak na zbytnie oświetlenie stanowiska pomiarowego uniemożliwiło dokonanie pomiaru napięcia początkowego iskier ślizgowych.