IV A i M. |
Technika Wysokich Napięć |
Ocena |
Data 8.03.99 |
TEMAT:Wyładowania ślizgowe
|
|
|
Wykonał: Krzysztof Długołęcki, Gryszpiński Mirosław, |
|
1. Wprowadzenie. Celem ćwiczenia było zapoznanie się ze zjawiskiem powstawania i rozwoju wyładowań ślizgowych w układach izolacyjnych uwarstwionych ukośnie typu przepustowego i układach uwarstwionych równolegle typu wsporczego.
2. Układ pomiarowy.
Rys.1. Układ pomiarowy.
2. Tabele pomiarowe.
2.1. Warunki pomiarowe
t |
b |
|
|
Wn |
W |
kw |
[C] |
[mmHg] |
[ - ] |
[%] |
kg/m3 |
kg/m3 |
[ - ] |
22 |
738 |
0.99 |
65 |
19.4 |
970 |
0.95 |
2.2.Tabela pomiarowa zależności napięcia świetlenia
od ilości płyt w układzie płaskim.
Lp. |
Ilość płyt |
Up[V] |
Up[V] |
Upśr[V] |
Upobl[V] |
±ΔUp[V] |
1 |
1 |
40 41 42 |
20000 20500 21000 |
20500 |
13815 |
1524 |
2 |
2 |
43 44 45 |
21500 22000 22500 |
22000 |
18742 |
1524 |
3 |
3 |
46 49 49 |
23000 24500 24500 |
24000 |
22403 |
2641 |
4 |
4 |
52 54 56 |
26000 27000 28000 |
27000 |
25426 |
3049 |
5 |
5 |
60 64 65 |
30000 32000 32500 |
31500 |
28049 |
4034 |
2.3.Tabela pomiarowa zależności napięcia przeskoku od odległości międzyelektrodowej w układzie wsporczym.
a[cm] |
Uop[V] |
Uow[V] |
Uośr[V] |
±ΔUo[V] |
5 |
71 75 76 |
35500 37500 38000 |
37000 |
4034 |
7 |
88 90 92 |
44000 45000 46000 |
45000 |
3049 |
9 |
100 102 106 |
50000 51000 53000 |
51333 |
4657 |
11 |
108 110 118 |
54000 55000 59000 |
56000 |
8068 |
13 |
126 126 128 |
63000 63000 64000 |
63333 |
1760 |
2.4.Tabela pomiarowa zależności napięcia przeskoku i wyładowań ślizgpwych międzyelektrodowej w układzie przepustowym
a[cm] |
Upp[V] |
Upw[V] |
Upśr[V] |
±ΔUp[V] |
Uśp[V] |
Uśw[V] |
Uśśr[V] |
±ΔUś[V] |
5 |
56 62 66 |
28000 31000 33000 |
30667 |
7676 |
56 62 66 |
28000 31000 33000 |
30666 |
7676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
68 75 80 |
34000 37500 40000 |
37167 |
9192 |
66 68 70 |
33000 34000 35000 |
34000 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
88 94 110 |
44000 47000 55000 |
48667 |
17342 |
66 68 70 |
33000 34000 35000 |
34000 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
94 96 110 |
47000 48000 55000 |
50000 |
13293 |
62 64 66 |
31000 32000 33000 |
32000 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
92 92 96 |
46000 46000 48000 |
46667 |
3522 |
52 54 56 |
26000 27000 28000 |
27000 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Charakterystyki.
Rys.1. Zależność napięcia wyładowań ślizgowych od ilości płyt (grubości) Uo=f(a).
Rys.3. Zależność napięcia przeskoku od odległości między elektodamiUp=f(a).
Rys.4.Zależność napięcia wyładowań ślizgowych i przeskoku od odległości między elektrodami Uś=f(a),Up=f(a).
5. Uwagi i wnioski.
Typowymi przykładami układów izolacyjnych powietrze - materiał są izolatory (porcelana, szkło, papier bakelizowany). Linie pola elektrycznego zależne od budowy układu, mogą przebiegać skośnie, równolegle lub prostopadle w stosunku do powierzchni granicznej między dielektrykami. Wytrzymałość dielektryczna zależy od współpracujących dielektryków, ich własności, wymiarów i wzajemnego ukształtowania.
Pierwszym punktem naszego ćwiczenia był pomiar dla układu płaskiego napięcia początkowego, napięcia świetlenia w zależności od odległości elektrod. I tak z otrzymanych charakterystyk widać, że w miarę wzrostu odległości elektrod poprzez dodawanie kolejnych płyt szklanych napięcia tak dla wartości zmierzonych jak i obliczonych, Uo - (ślizgowe) wzrastało Niestety dla wartości początkowych napięcia różnice pomiędzy napięciem zmierzonym i obliczonym są dość spore.
W drugiej części ćwiczenia badaliśmy, jaki wpływ w układzie przepustowym i wsporczym na wartość napięcia przeskoku i napięcia świetlenia ma odległość elektrody od podłoża. I tak zauważyliśmy, że wzrost odległości elektrody od podłoża pociągał za sobą wzrost napięcia przeskoku, natomiast napięcie świetlenia niestety obniżało się.