Способ испытания электроизоляционных материалов на стойкость к частичным разрядам

 

Изобретение относится к электрои радиотехнической промьшшенности. Способ испытания электроизоляционных материалов (ЭИН) реализован в устройстве . Сближая при помощи блока 10 изменения расстояния электроды 1,2, получают полость 5 подобную форме реального газового включения в ЗИМ. Установив напряжение на источнике 11 высокого напряжения, достаточное для возникновения частичных разрядоа ЧР), с помощью регистрирующего блока 13 измеряют их характеристики, а с помощью газоанализатора V измеряют концентрацию газов в полости 5. По полученным данным судят о стойкости испытуемого ЭИМ к воздействию ЧР. Способ можно использовать для газовых включений в ЭИМ любых геометрических форм и размеров, при различных давлениях и составе газов в газовых включениях. 1 ил, С $ (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 G 01 R ..31/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ j =-,. 3

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4159267/24-21 (22) 10. 12 ° 86 (46) 30.06.88. Бюл. Р 24 (71) Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) В.M. Овощников и С.В. Облакевич (53) 621.317.333.6(088.8) (56) Казарновский Д.M. и Тареев Б.M. .Испытания электроизоляционных материалов. Л.: Энергия, 1969, с. 187-197.

Койков С.Н. и Цикин А.Н, Электрическое старение твердых диэлектриков. Л.: Энергия, 1968, с. 123-125. (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТОЙКОСТЬ К

ЧАСТИЧНЫМ РАЗРЯДАМ (57) Изобретение относится к электрон радиотехнической промышленности.

„,SU„» 1406537 A 1

Способ испытания электроизоляционных материалов (ЭИМ) реализован в устройстве. Сближая при помощи блока 10 изменения расстояния электроды 1,2, получают полость 5 подобную форме реального газового включения в ЭИМ. Установив напряжение на источнике 11 высокого напряжения, достаточное для возникновения частичных разрядоь (ЧР), с помощью регистрирующего блока 13 измеряют их характеристики, а с помощью газоанализатора. измеряют концентрацию газов в полости 5. По полученным данным судят о стойкости испытуемого ЭИМ к воздействию ЧР. Способ можно использовать для газовых включений Я в ЭИМ любых геометрических форм и размеров, при различных давлениях и, составе газов в газовых. включениях.

1 ил.

)406537

Изобретение относится к испытаниям электроизоляционных материалов на стойкость к действию частичных разрядов (ЧР), возникающих в изоляционных конструкциях иэделий электрохимической и радиотехнической промышленности, Целью изобретения является расширение области применения способа, за счет возможности выполнять испытания

1 на стойкость электроизоляционных материалЬв к воздействию частичных раз-! рядов в газовых включениях любых геометрических форм и размеров, при раз- 15

1 личных давлениях и составе газов в газовых включениях.

На чертеже приведена схема устройства, с помощью которого осуществляют предлагаемый способ. 20

Устройство содержит электроды 1 и 2, покрытые изоляционным материалом

3 и 4 и образующие при сближении полость 5, поверхность которой покрыта испытуемым электроизоляционным мате- 25 риалом 6, камеру 7, соединенную с блоками 8 и 9 изменения давления и впуска рабочего газа, блок 1,0 изменения расстояния, источник ll высокого напряжения, измерительный резистор 1? 30 и регистрирующий блок 13, причем первый электрод 1 подключен к первому полюсу источника 11 высокого напряжения, второй полюс которого через измерительный резистор 12 подключен к второму электроду 2, а регистрирующий блок 13 подключен параллельно измерительному резистору 12.

Устройство работает следующим образом. Сближая при помоши блока 10 из-4п менения расстояния, электроды 1 и 2 получают полость 5, подобную форме реального газового включения в электроизоляционном материале. Давление рабочего газа в полости 5 устанавливается, исходя из закона подобия разрядов. Установив напряжение на источнике 11 высокого напряжения, достаточное для возникновения ЧР, с помо-, щью регистрирующего блока 13 измеряют их характеристики, а с помощью газоанализатора измеряют концентрацию газов в полости 5. По полученным данным судят о стойкости испытуемого электроизоляционного материала к воздействию ЧР.

Увеличение всех соответствующих геометрических размеров газового промежутка, наиболее типичной геометрической формы, облегчает их практическое изготовление и дает возможность анализировать газы, выделяющиеся при разрушении испытуемого электроизоляционного материала под действием ЧР в газовом включении. При этом характеристики и результат их воздействия на испытуемый изоляционный материал в искусственном газовом промежутке и реальном газовом включении связаны через соотношения закона подобия ра.зрядов.

Применение предлагаемого способа позволяет выбрать вид электроизоляционных материалов, устойчивых к воздействию ЧР, на основании объективной информации о их разрушении в газовых включениях реальной формы, определять состав и давление, газов, в атмосфере которых следует осуществлять изготовление изоляционных конструкций, обеспечивающих наибольшую устойчивость к действию ЧР в газовом включении, определять наиболее опасные формы и размеры газовых включений, в которых возникающие ЧР приводят к наиболее быстрому разрушению электроизоляционного материала, примененного в изоляционной конструкции, позволяет определять значения параметров ЧР (кажущийся заряд, средний ток, частота следования и их количество за единицу времени) в газовых включениях различной формы, при которых разрушение изоляции под действием ЧР является недопустимым для данного рабочего напряжения, что повзоляет осуществлять контроль за технологией изготовления изоляционной конструкции и ее качеством. формула и з о б р е т е н и я

Способ испытания электроизоляционных материалов на стойкость к частичным разрядам, состоящим в том, что к электродам, в промежутке между которыми ра:змещена пленка испытуемого электроизоляционного материала, размещенным

B:çàìêíóò0ì объеме, прикладывают напряжение до возникновения в промежутке между электродами частичных разрядов, воздействующих на объект контроля, и измеряют характеристики частичных разрядов, определяют по полученным данным стойкость испытуемого электроизоляционного материала к действию частичных разрядов, о т л и—

3 1406537

4. ч а ю шийся тем,.что, с целью нием, во столько раз меньшим давлерасширения области применения, на ния газа в реальном газовом включеэлектроизоляционном материале, покры- нии, во сколько раз геометрические вающем электроды, делают выемки, до- 5 параметры последнего меньше размеров полняющие друг друга при сближении образованной между электродами полосэлектродов до полости, геометрически ти и определяют состав и концентраподобной полости реального газового цию газов, выделяющихся при разрушевключения, но большего масштаба, с нии испытуемого электроиэоляционного покрытием поверхностей каждой выемки 1О материала, по которым судят о стойиспытуемым электроизоляционным мате- кости испытуемого электроизоляционриалом, заполняют объем полости рабо- ного материала к действию частичных чим газом или смесью газов под давле- ра рядо .

Составитель В. Быков

- Редактор Ю. Середа Техред Л.Сердюкова Корректор В.Бутяга

Заказ 3189/42 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ испытания электроизоляционных материалов на стойкость к частичным разрядам Способ испытания электроизоляционных материалов на стойкость к частичным разрядам Способ испытания электроизоляционных материалов на стойкость к частичным разрядам 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в автоматизированных системах контроля кабельных изделий

Изобретение относится к кабельно-изоляционной технике

Изобретение относится к средствам контроля защитных свойств обуви , используемой для устранения заряда статического электричества на человеке

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано при контроле качества диэлектрических материалов и в -физических исследованиях

Изобретение относится к технике электроиспытаний и может быть использовано при испытаниях диэлектриков в области напряжений

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля качества Фиг.1 изоляции обмоточных проводов

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх