Главная страница
Навигация по странице:

  • «Вологодский государственный университет»

  • ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

  • OTChETY_2 Агеев М.Д.. Отчет по лабораторной работе 2 Дисциплина Техника высоких напряжений


    Скачать 0.79 Mb.
    НазваниеОтчет по лабораторной работе 2 Дисциплина Техника высоких напряжений
    Дата07.04.2023
    Размер0.79 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаOTChETY_2 Агеев М.Д..docx
    ТипОтчет
    #1043418

    федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

    «Вологодский государственный университет»
    Институт машиностроения, энергетики и транспорта

    (наименование института)

    Кафедра «Управляющих и вычислительных систем»

    (наименование кафедры)

    ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2



    Дисциплина

    Техника высоких напряжений

    Наименование темы

    Электроизоляционные конструкции и испытания изоляции


    Код работы







    код, наименование направления подготовки /специальности, программы, код кафедры, регистрационный номер по журналу, год



    Руководитель







    (уч. степень, звание, должность, Ф.И.О)

    Выполнили студенты

    Агеев М.Д.




    (Ф.И.О)

    Группа, курс

    ЭС-31

    Дата сдачи




    Дата защиты




    Оценка по защите







    (подпись преподавателя)

    Вологда

    2023 г.

    Схемы замещения двухслойного диэлектрика


    Рассчет параметров двухслойного диэлектрика



    Рассчет и графическая зависимость емкости изоляционной конструкции от частоты приложенного напряжения в диапазоне от 0 до 100 Гц.



    Степень увлажнения изоляции

    Задание 3



    1. Внутренняя изоляция – это части изоляционной конструкции, в которых изолирующей средой являются жидкие, твердые или газообразные диэлектрики или их комбинация, не соприкасающиеся с атмосферным воздухом и не подверженные влиянию атмосферных и других внешних факторов. Внешней изоляцией являются воздушные промежутки и поверхность твердой изоляции в атмосферном воздухе, которые подвержены влиянию атмосферных и других внешних факторов.

    2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ — характеристикавлияющая на степень безопасности эксплуатации электроустановок

    3. В процессе эксплуатации на изоляцию воздействует множество неблагоприятных факторов: тряска, вибрации, изменения температур, иногда в широком диапазоне, повышенные температуры, загрязнение, увлажнение, воздействие агрессивной пыли, электрические и магнитные воздействия при рабочем и повышенном напряжениях. Поэтому с течением времени изоляция постепенно теряет свои первоначальные свойства. Изоляция стареет, а возникшие дефекты настолько снижают ее электрическую прочность, что она не может выдержать не только перенапряжения, но и номинальное рабочее напряжение.

    4. Контроль величины емкости изоляции позволяет выявлять слоистое увлажнение изоляции. Емкость идеального конденсатора не зависит от частоты; чем больше диэлектрические потери в реальном конденсаторе или в изоляции, тем сильнее зависит от частоты емкость идеального емкостного элемента в схеме замещения реального конденсатора.

    5. Электрическое старение может происходить при напряженностях электрического поля во много раз (5—20) меньше пробивных напряжений. С увеличением напряжения, приложенного к изо­ляции, темпы электрического старения возрастают, а срок службы  соответственно уменьшается.

    6. Тепловое старение, т. е. постепенное ухудшение характеристик внутренней изоляции при длительном нагреве, происходит вследствие того, что при повышении температуры возникают или уско­ряются химические процессы в изоляционных материалах.

    7. Внутренняя изоляция или ее отдельные элементы из твердых диэлектрических материалов обычно подвергаются в эксплуатации значительным статическим и динамическим ударным механичес­ким нагрузкам. Под действием этих механических нагрузок (рас­тяжение, сжатие, изгиб, вибрация и т. д.) в диэлектрике образуют­ся и постепенно увеличиваются микротрещины. Когда количество и размеры микротрещин достигают некоторых критических зна­чений, наступает механическое разрушение материала. Однако кро­ме механического разрушения диэлектрика наличие микротрещин приводит к преждевременному пробою изоляции, так как наличие трещин существенно снижает электрическую прочность диэлект­рика. Покажем роль микротрещин в изоляции на примере.


    написать администратору сайта