1tom262
10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 526
10.2. Izolacja urządzeń wysokiego napięcia
10.2.1. Wytrzymałość elektryczna podstawowych układów izolacyjnych
10.2.1.1. Rozkład natężenia pola elektrycznego
Pod wpływem doprowadzonego napięcia w układzie izolacyjnym tworzy się rozkład pola elektrycznego, który można podzielić ogólnie na jednostajny i niejednostajny. W przypadku rozkładu jednostajnego, natężenie pola elektrycznego w każdym punkcie układu jest jednakowe i równe wartości średniej £?, wyznaczonej jako stosunek przyłożonego do elektrod napięcia U i odstępu między nimi a, czyli
Tablica 10.6. Charakterystyka rozkładu natężenia pola elektrycznego typowych układów izolacyjnych regularnych
Ostrze hi-pcrboloidal-ne — płaszczyzna (lub drugie ostrze)
Współczynnik niejedno-stajności pola (i
|
|
|
■/'
/
/ |
|
r |
|
/ ^
< a |
s *
N N |
Trójkątny
trzech
przewodów
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
1tom269 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 540 domieszka SF6 w izolacji powietrznej lub azotowej zwiększa1tom257 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 516 daje dostatecznie duże prawdopodobieństwo, że izolacja będz1tom260 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 522 Rys. 10.22. Mostek Schennga: a) prosty, b) odwrócony G - -1tom261 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 524 (czas rozdzielczości). Przy dużej częstości n impulsów może1tom263 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 528 W przypadku niejednostajnego rozkładu pola, jego natężenie1tom264 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 530 Tablica 10.8 (cd.) Mechanizm Iloczyn ap hPa-cm Kryteria1tom265 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 532O) Rys. 10.28. Charakterystyki wyładowań elektrycznych w ukł1tom266 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ534535 Tablica 10.9. Wartości wykładników m, i m2 do uwzględnien1tom267 10. TECHNIK A WYSOKICH NAPIĘĆ 536 Pod wpływem przeskoków powstają udary ucięte na grzbiecie1tom268 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 538 Wzrost wytrzymałości przy czasach krótszych niż r,cr jest z1tom289 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 580 Przy ochronie urządzeń stacyjnych, a zwłaszcza uzwojeń1tom251 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 504 współczynnik tłumienia określony zależnością00.1) przy czym1tom252 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 506 Tablica 10.2. Związki między parametrami generatorów1tom253 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 508 0 J0 20 30 40 cm 51tom254 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ .510 2. Układ (rys. 10.9b) będący rczystancyj1tom255 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 512 Tablica 10.4. Przekładnie i warunki stosowania dzielników1tom256 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 514 Rejestrator cyfrowy działa na zasadzie dyskrctyzacji mierzo1tom258 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 518 oraz (10.17) Uwzględniając, żc wartości oczekiwanej UJ0 odp1tom259 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 520 zarówno od stanu powłoki (wysuszona, półpłynna), jak i jejwięcej podobnych podstron