Главная страница
Навигация по странице:

Студентов



Скачать 0.82 Mb.
Название Студентов
Анкор labETM.doc
Дата 16.02.2018
Размер 0.82 Mb.
Формат файла doc
Имя файла labETM.doc
Тип Лабораторная работа
#16739
страница 2 из 5
1   2   3   4   5

3.Стандартное испытание трансформаторного масла на пробой

Испытание производится на установке АИМ-80 в стандартной электродной системе при расстоянии между электродами 2,5 мм, 5 пробоев

Uпр, кВ: Ūпр= кВ

Заключение о пригодности трансформаторного масла к эксплуатации:

4.Определение электрической прочности многослойного диэлектрика

(конденсаторной бумаги)

Таблица 3. Результаты измерений и расчетов

Число слоев, n




























Толщина, h, мм




























Uпр, кВ




























Епр, кВ/мм






























5.Определение пробивного и разрядного напряжения стекла

Таблица 4. Результаты измерений

Диэлектрик

Воздух

Тр-ное масло

Стекло в воздухе

Стекло в масле

Uпр, кВ













Вывод:

Лабораторная работа

“ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ВОЗДУХА”
Цель работы: определение электрической прочности воздуха и исследование влияния различных факторов на электрическую прочность и пробивное напряжение воздуха для различных электродных систем.



Рис.1. Электрическая схема испытательной установки

Приведение экспериментального значения среднего пробивного напряжения к нормальным условиям (температура 20С, давление 101,3 кПа) производится по формуле, где

- пробивное напряжение, приведенное к номальным условиям, кВ; - опытное значение среднего пробивного напряжения, кВ;  - относительная плотность воздуха.

, где Р – давление воздуха в лаборатории, кПа; Р= кПа; t – температура воздуха в лаборатории, С; t= С.

, где - среднее значение пробивного напряжения, измеренное вольтметром с первичной стороны испытательного трансформатора (после регулировочного трансформатора РТ), В; Ктр – коэффициент трансформации, принимаемый равным 500 при невключенном трансформаторе Т2, и 50 – при включенном Т2.
1.Определение электрической прочности воздуха в однородном поле

(электроды Роговского)

Среднее значение электрической прочности воздуха ,кВ/см, где h – расстояние между электродами.

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов

h, см

U1пр, В

, В

, кВ

, кВ

Епр, кВ/см

1

2

3

0,5






















1,0






















1,5






















2,0






















2,5






















3,0






















3,5

























Рис.2. Зависимость электрической прочности воздуха от расстояния между электродами

Рис.3. Диаграмма пробивных напряжений

2.Влияние формы электродов на пробивное напряжение воздуха

при межэлектродном расстоянии 2 см

Таблица 2. Результаты измерений

Форма электродов

Uпр, В

, В

, кВ

, кВ

1

2

3

Игла – игла



















Шар – шар



















Плоскость – плоскость



















3.Влияние полярности постоянного напряжения на пробивное напряжение

в резконеоднородном поле. Электроды игла – плоскость

Таблица 3.Результаты измерений и расчетов

Полярность иглы

h, см

U1пр, В

, В

, кВ

, кВ

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Положительная

1






















2






















3






















4






















5




















Таблица 3. Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

Отрицательная

1



















2



















3



















4



















5






















Рис.4. Зависимость пробивного напряжения воздуха от расстояния между электродами

вида “игла-плоскость”

Рис.5. Влияние давления и расстояния на пробивное напряжение воздуха
4. Влияние давления на электрическую прочность воздуха

Давление в испытательной камере определяется по следующей формуле Рк=Р Р1, где Р – давление воздуха в лаборатории, кПа; Р1=1 – n; n – показания вакууметра, атм.
Таблица 4. Результаты измерений и расчетов

n,

атм

Рк,

кПа

h,

мм

Ркh,

кПа м

U1пр, В

, В

, кВ

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,86




1



















2



















10



















0,8




1



















2



















10



















0,7




1



















2



















10



















0,6




1



















2



















10




















Таблица 4. Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,5




1



















2



















10



















0,4




1



















2



















10



















0,3




1



















2



















10



















0,2




1



















2



















10



















0,1




1



















2



















10



















0




1



















2



















10



















1   2   3   4   5
написать администратору сайта