Politechnika Lubelska |
Laboratorium Techniki Wysokich Napięć |
||
w Lublinie |
|
||
|
Semestr: V |
Grupa: ED 5,4 |
Rok akademicki: 2006/2007 |
Badanie wyładowań ślizgowych |
Data wykonania: 06,12,2006 |
Ocena: |
Cel ćwiczenia.
- poznanie zjawiska wyładowań ślizgowych,
- dokonanie pomiaru napięcia początkowego iskier ślizgowych i napięcia przeskoku,
- określenie wpływu wyładowań ślizgowych na wytrzymałość układów izolacyjnych,
- zapoznanie się ze środkami zaradczymi ograniczającymi rozwój wyładowań ślizgowych,
2. Warunki atmosferyczne.
- Temperatura otoczenia t = 22,6˚C,
- ciśnienie atmosferyczne b = 990hPa
- wilgotność względna powietrza φ = 33%.
3. Schemat układu pomiarowego.
4. Tabele pomiarowe
dla elektrody o średnicy 10mm
Przekładnia transformatora V\ V |
|||||||||
L.p. |
a |
C |
uosl |
uosl..sr |
Uosl |
Up |
Upsr |
Up |
Uosl..obl |
|
cm |
pF |
V |
V |
kV m |
V |
V |
kV m |
kV m |
1 |
2,5 |
7,9 |
41 |
40,3 |
20,2 |
41 |
41,3 |
20,6 |
61,5 |
2 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
|
3 |
|
|
40 |
|
|
42 |
|
|
|
4 |
5 |
|
34 |
35,3 |
17,7 |
56 |
57,3 |
28,7 |
|
5 |
|
|
36 |
|
|
57 |
|
|
|
6 |
|
|
36 |
|
|
59 |
|
|
|
7 |
8 |
|
37 |
39,6 |
19,8 |
76 |
78 |
39 |
|
8 |
|
|
42 |
|
|
78 |
|
|
|
9 |
|
|
40 |
|
|
80 |
|
|
|
10 |
11 |
|
44 |
44 |
22 |
86 |
88,6 |
44,3 |
|
11 |
|
|
44 |
|
|
88 |
|
|
|
12 |
|
|
44 |
|
|
92 |
|
|
|
13 |
14 |
|
40 |
40,6 |
20,3 |
88 |
88,6 |
44,3 |
|
14 |
|
|
40 |
|
|
88 |
|
|
|
15 |
|
|
42 |
|
|
90 |
|
|
|
16 |
17 |
|
44 |
43,6 |
21,8 |
96 |
95,3 |
47,6 |
|
17 |
|
|
42 |
|
|
96 |
|
|
|
18 |
|
|
45 |
|
|
94 |
|
|
|
19 |
20 |
|
36 |
38,6 |
19,3 |
104 |
103,3 |
51,6 |
|
20 |
|
|
40 |
|
|
102 |
|
|
|
21 |
|
|
40 |
|
|
104 |
|
|
|
22 |
23 |
|
38 |
38 |
19 |
110 |
109,3 |
54,6 |
|
23 |
|
|
38 |
|
|
110 |
|
|
|
24 |
|
|
38 |
|
|
108 |
|
|
|
b) dla elektrody o średnicy 14mm.
Przekładnia transformatora V\ V |
|||||||||
L.p. |
a |
C |
uosl |
uosl..sr |
Uosl |
Up |
Upsr |
Up |
Uosl..obl |
|
cm |
pF |
V |
V |
kV m |
V |
V |
kV m |
kV m |
1 |
2,5 |
10 |
28 |
29,3 |
14,7 |
42 |
43,3 |
21,7 |
55,7 |
2 |
|
|
30 |
|
|
44 |
|
|
|
3 |
|
|
30 |
|
|
44 |
|
|
|
4 |
5 |
|
30 |
30,6 |
15,3 |
60 |
58,7 |
29,4 |
|
5 |
|
|
30 |
|
|
58 |
|
|
|
6 |
|
|
32 |
|
|
58 |
|
|
|
7 |
8 |
|
34 |
32,3 |
16,2 |
80 |
78,7 |
39,4 |
|
8 |
|
|
31 |
|
|
78 |
|
|
|
9 |
|
|
32 |
|
|
78 |
|
|
|
10 |
11 |
|
30 |
31,3 |
15,7 |
82 |
80 |
40 |
|
11 |
|
|
32 |
|
|
80 |
|
|
|
12 |
|
|
32 |
|
|
78 |
|
|
|
13 |
14 |
|
32 |
30,6 |
15,3 |
96 |
93,3 |
46,7 |
|
14 |
|
|
30 |
|
|
94 |
|
|
|
15 |
|
|
30 |
|
|
90 |
|
|
|
16 |
17 |
|
32 |
31,3 |
15,6 |
92 |
92 |
46 |
|
17 |
|
|
32 |
|
|
92 |
|
|
|
18 |
|
|
30 |
|
|
92 |
|
|
|
19 |
20 |
|
34 |
33,3 |
16,7 |
98 |
99,3 |
49,7 |
|
20 |
|
|
34 |
|
|
100 |
|
|
|
21 |
|
|
32 |
|
|
100 |
|
|
|
22 |
23 |
|
36 |
35,3 |
17,7 |
102 |
102,7 |
51,4 |
|
23 |
|
|
36 |
|
|
104 |
|
|
|
24 |
|
|
34 |
|
|
102 |
|
|
|
Przykładowe obliczenia:
4. Otrzymane charakterystyki
Charakterystyki Uosl=f(a), Up=f(a), Uosl.obl=f(a) dla średnicy 10 mm
Charakterystyki Uosl=f(a), Up=f(a), Uosl.obl=f(a) dla średnicy 14 mm
Charakterystyki Uosl=f(a) dla średnicy 10 mm i 14 mm.
Charakterystyki Up=f(a) dla średnicy 10 mm i 14mm.
Charakterystyki Uosl.obl=f(a) dla średnicy 10 mm i 14 mm
5. Wnioski:
Dla pomiaru elektrody o średnicy 10 mm otrzymaliśmy większe napięcie iskier ślizgowych niż dla elektrody o średnicy 14mm. Przy odstępie od elektrod (pomiar dla elektrody 10 mm), która wynosi 2.5 cm napięcie przeskoku otrzymaliśmy w niewielkiej odległości od napięcia iskier ślizgowych. Z obliczeń wartość napięcia iskier ślizgowych otrzymaliśmy mniejszą dla elektrod o średnicy 14mm. Wynika to z tego, że napięcie to zależy od pojemności mierzonej między elektrodą wysokonapięciową i elektrodą uziemioną. Im pojemność jest większa tym napięcie iskier ślizgowych jest mniejsze.
5