Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 12:10, лабораторная работа
Любой реальный диэлектрик под действием сил электрического поля проводит электрический ток, хотя его проводимость в нормальных условиях на десятки порядков меньше, чем проводимость проводниковых материалов.
Природа проводимости диэлектриков также отличается от проводников, у которых электронная проводимость. У диэлектриков же, в основном ионная проводимость. Электронная проводимость проявляется, в основном, в сильных электрических полях.
- коэффициент трансформации
высоковольтного
Лабораторная работа № 4
Определение
истинной электрической
прочности твердых
диэлектриков
Электрическая
прочность является одной из основных
характеристик изолирующих
Это
явление носит название пробоя диэлектрика
или нарушения его
Пробой твердых тел может называться электрическими и тепловыми процессами, возникающими под действием поля.
Явление электрического пробоя твердых тел сводится к нарушению упругих связей между зарядами, смещающимися при приложении электрического поля.
Величина пробивного напряжения зависит от формы электрического поля. В однородном поле пробивная напряженность достигает предельного значения для данного материала.
Тепловой
пробой является следствием уменьшения
активного сопротивления
На величину пробивного напряжения при тепловом пробое в сильной степени влияет отвод тепла от диэлектрика, находящего под напряжением. Вследствие этого пробивная напряженность диэлектрика будет падать с ростом его толщины, так как отвод тепла при увеличении толщины будет ухудшаться.
При испытании на пробой может определяться истинная или средняя электрическая прочность.
Истинная
электрическая прочность
Если
лист испытуемого изоляционного
материала поместить между
Таким
образом для получения значений
средней электрической
Исследование
зависимости электрической
прочности твердых
диэлектриков от толщины
В технических диэлектриках всегда содержится некоторое количество дефектов – газовые включения в виде пор различного размера, микротрещины, возникающие вследствие механических напряжений и другие включения инородных материалов, нарушающих однородность структуры.
Кроме того целый композиционных электроизоляционных материалов специально изготавливаются из смеси двух и более разнородных диэлектриков.
Поэтому
возможность определения
Для стекол, например, независимость от толщины при испытаниях в однородном электрическом поле удается получить только для очень тонких образцов в пределах от 0,05 до 0,2-0,5мм, когда число дефектов невелико.
При создании высоковольтной изоляции приходится считаться с тем, что необходимую электрическую прочность для большой толщины монолитного диэлектрика получить не удается. Поэтому учитывая, что более тонкие слои диэлектрика имеют повышенную электрическую прочность, стремятся сделать изоляцию многослойной. А необходимую толщину получают за счет большого числа слоев. При этом прочностные характеристики изоляции получаются значительно выше, т.к., во-первых, тонкие слои сами по себе имеют повышенную электрическую прочность, а во-вторых, дефекты в отдельных слоях не совпадают; слабые участки перекрываются электрически более прочными участками.
Характерным
примером использования этого принципа
является конструкция бумажно-
Для
иллюстрации зависимости
Подготовка
Описание
Схема
испытательной установки
Трансформатор высокого напряжения установлен на вертикальной стойке. Шина высокого напряжения от высоковольтного вывода трансформатора спускается в испытательную клетку, дверца которой заблокирована блокировочным контактом ДК. При открывании клетки происходит автоматическое снятие напряжения с первичной обмотки трансформатора.
Регулятор напряжения РН и схема управления находятся в блоке под клеткой. На лицевой панели этого блока находятся кнопки "пуск", "стоп", вольтметр, измеряющий напряжение на первичной обмотке ТВН, переключатель пределов измерения вольтметра, рукоятка регулятора РН и сигнальные лампы.
В
схеме предусмотрена блокировка
от включения из ненулевого положения
регулятора (контакты КВ, замыкающиеся
при полностью выведенном положении регулятора
РН). В момент пробоя происходит автоматическое
отключение ТВН с помощью блокировочных
контактов реле максимального тока РМ.
Рис. 14
П - кнопка "пуск";
КВ - контакты конечного
С - кнопка "стоп";
ДК- дверной контакт;
РМ - реле максимальное;
Л - линейный контактор;
ЛЗ- сигнальная лампа зеленая;
ЛК- сигнальная лампа красная;
АТ- регулятор напряжения;
ТВН- трансформатор высокого напряжения.
Расчетные формулы.
Uпр = U1×K Uпр max = Uпр×
где U1 – первичное напряжения, измеряемое вольтметром;
К – коэффициент трансформации трансформатора.
2. Электрическая прочность:
Епр= Епр = Епр×
h = 1×n
где n – число слоев в пачек;
1 – толщина
одного листа
Контрольные
вопросы
Как зависит
электрическая прочность
Данные вычислений и измерений
заносятся в таблицу.
Наименование | h
мм |
U1
B |
Uпр
кВ |
Епр
кВ/мм |
Uпр
max
кВ |
Епр
max
кВ/мм |
Конденса- торная бумага | ||||||
По
результатам опытов строятся зависимости
Uпр.мах = ¦ (h) и Епр
мах = ¦
(h).