Главная страница

реферат. Реферат Выпускная квалификационная работа содержит 5 глав, написанных в 106


Скачать 2.82 Mb.
НазваниеРеферат Выпускная квалификационная работа содержит 5 глав, написанных в 106
Анкорреферат
Дата06.02.2023
Размер2.82 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлареферат.docx
ТипРеферат
#922688
страница13 из 20
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Определение кратковременного пробивного напряжения



Перед тем как приступить к испытаниям на время до пробоя, нам нужно определить кратковременное пробивное напряжение при котором в дальнейшем будут испытываться наши образцы.

Для оценки кратковременного пробивного напряжения, образцы испытываются на пробивное напряжение при переменном токе частоты 50 Гц в воде, на высоковольтной установке, приведенной на рис.2.6 в соответствии с ГОСТ 2990-78.

Испытываются 10 групп образцов проводов по 5 образцов в каждой группе. Для создания наиболее жестких условий испытаний, имитирующих условия эксплуатации, образцы проводов предварительно навитые помещались в камеру тепла и выдерживались при температуре 250 .

Выем групп образцов был через каждые двое суток, после чего проводились испытания на определение кратковременного пробивного напряжения (рис.3.2).



Рисунок 3.2 – Определение кратковременного пробивного напряжения изоляции образцов проводов после воздействия повышенных температур

Результаты испытаний на пробивное напряжение образцов проводов со сплошной полиимидной изоляцией приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Результаты испытаний на пробивное напряжение в исходном состоянии и после воздействия температуры 250

Т,

n, кол-во образцов

t, ч

Пробивное напряжение полиимидной изоляции (среднее значение), кВ

В исх. сост.

5

0

14,8

250

5

72

13,4

5

96

14,2

5

144

12,6

5

240

11,8

5

288

12,7

5

336

12,5

5

482

11,6

5

578

11




5

674

11,3

Средняя:







12.3


Полученные результаты по изменению пробивного напряжения образцов проводов со сплошной полиимидной изоляцией позволяют определить среднее кратковременное пробивное напряжение, равное 12,3 кВ.

Таким образом, выбор испытательного напряжения рассчитали С вероятностью 90 %: 12,3 * 0,9 = 11,7 кВ;

С вероятностью 80 %: 12,3 * 0,8 = 9,84 кВ;
С вероятностью 70 %: 12,3 * 0,7 = 8,68 кВ;
С вероятностью 60 %: 12,3 * 0,6 = 7,38 кВ.
В результате для удобства проведения испытаний на длительную прочность берем величины испытательного напряжения 9 и 7 кВ, соответствующие вероятностям 80 и 60%.
    1. Описание экспериментальных результатов при исследовании зависимости времени до пробоя от температуры и напряженности электрического поля

На основании предыдущей части 3.2. выбрали уровень испытательного напряжения 9, 7 кВ и выбраны температуры, для проведений испытаний: 80, 100, 120,140,150 оС.

Для испытаний было изготовлено несколько партий образов по 30 штук в каждой партии в виде скруток (рис.2.8) по ГОСТУ Р МЭК 60 851-5-2008. Перед началом испытаний и после пробоя у образцов измерялась емкость и tg с помощью моста на частоте 1000 Гц.

После этого образцы первой партии по 6 шт. закладываются в термокамеру, как показано на рис. 3.3. С помощью терморегулятора задается нужная нам

температура старения и подается испытательное напряжение (рис.2.6). После того, как наступает пробой, время фиксируется счетчиком времени.



Рисунок 3.3 Общий вид образцов помещенных в термокамеру
Следует отметить, что каждая последующая партия образцов закладывается при другой температуре, чтобы в конечном итоге оценить влияние температур на время до пробоя.

Результаты испытаний приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 Результаты испытаний на время до пробоя


Испытательное напряжение

U, кВ


9 кВ


7 кВ

Температура

старения,°С

80

100

120

140

150

100

t, с

11,6·103

11,8·103

12·103

12,9·103

13,2·103

13,3·103

13,7·103

13,8·103

8,1·103

9,8·103

10,9·103

11,2·103

11,9·103

12·103

13,5·103

13,6·103

8,5·103

12,9·103

13,1·103

14,3·103

14,9·103

15,5·103

19,1·103

19,3·103

4,3·103

6,1·103

7,2·103

12,3·103

13,9·103

14,1·103

16,1·103

16,4·103

6·103

7,3·103

9,9·103

10,3·103

13,5·103

15,9·103

16·103

18,4·103

21,8·103

24,9·103

25,3·103

26·103

27,2·103

27,4·103

30,2·103

31,1·103




14,1·103

14,3·103

14,8·103

15,6·103

19,5·103

19,9·103

21,1·103

23,2·103

23,8·103

24,8·103

25,7·103

16,8·103

18,1·103

20,8·103

21,8·103

23,7·103

24,6·103

25,1·103

18,5·103

19·103

20·103

21·103

23,5·103

24,4·103

24,6·103

34,7·103

35,7·103

τср, с

1,31·104

1,21·104

1,84·104

1,61·104

1,63·104

2,4·104


По полученным данным построили график зависимости времени до пробоя от температуры (рис.3.4).



Рисунок 3.4 Зависимость времени до пробоя от температуры
Как видно из приведенной таблицы рисунка 3.4 с ростом напряженности электрического поля (напряжения) при температуре 100 оС кривая распределения времен до пробоя лежит ниже.

Также видно, что с повышением температуры старения при одном и том же приложенном напряжении кривая распределения времен до пробоя лежит ниже. Это согласуется с литературными данными.
    1. 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


написать администратору сайта