BADANIA WPŁYWU ZALEśNOŚCI TRWAŁOŚCI ORAZ NAPIĘCIA ZAPŁONU WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH IZOLACJI PRZY NAPIĘCIU IMPULSOWYM OD JEJ WYMIARÓW

Podobne dokumenty
WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W IZOLACJI ZWOJOWEJ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

MGR Prądy zmienne.

DEGRADACJA IZOLACJI UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH POD WPŁYWEM CZASU ICH EKSPLOATACJI

NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Badanie oleju izolacyjnego

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność

Pomiar indukcyjności.

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA WYMIARU PUDEŁKOWEGO DO OCENY ODKSZTAŁCEŃ PRZEBIEGÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRÓBY STARZENIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DLA SILNIKÓW ZASILANYCH Z FALOWNIKA

Ćwiczenie M2 POMIARY STATYSTYCZNE SERII OPORNIKÓW

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

Sprzęt i architektura komputerów

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier olej. P. Przybyłek W. Sikorski K.

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Laboratorium Analizy i Poprawy Jakości Energii Elektrycznej.

Ćwiczenie 4 BADANIE CHARAKTERYSTYK CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH ELEMENTÓW LC. Laboratorium Inżynierii Materiałowej

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

Dielektryki i Magnetyki

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Dioda półprzewodnikowa

Próba oceny właściwości eksploatacyjnych przekładników prądowych w oparciu o obrazy fazowo-rozdzielcze z pomiaru wnz

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

INSTRUKCJA LABORATORIUM TECHNIK INFORMACYJNYCH

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie przebiegów falowych w liniach długich

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BADANIA WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE TRANSFORMATORÓW

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

ZASTOSOWANIE SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI RUCHOMEJ PRĄDU STOJANA W DIAGNOSTYCE SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE

Wzmacniacze operacyjne

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

BADANIA WPŁYWU PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO NA WARTOŚĆ STRAT DODATKOWYCH W ŻELAZIE W SILNIKU Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

PORÓWNANIE PARAMETRÓW SILNIKA DWUFAZOWEGO I TRÓJFAZOWEGO ZASILANYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

WŁASNOŚCI FALOWE EKRANU RZECZYWISTEJ WSPÓŁOSIOWEJ LINII DŁUGIEJ

dr inż. Paweł A. Mazurek Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Ul.

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Wyniki badań doświadczalnego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym

Ćwiczenie F1. Filtry Pasywne

Badanie przebiegów falowych w liniach długich

CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem diod i wzmacniacza operacyjnego

Usługi kontrolno pomiarowe

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1

WPŁYW PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH NA STAN BIEŻNI ŁOŻYSK SILNIKÓW INDUKCYJNYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

BADANIA USZKODZEŃ UZWOJENIA STOJANA KLATKOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYKÓW STAŁYCH

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

Transkrypt:

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/29 67 Barbara Górnicka, Lech Górecki Instytut Elektrotechniki, Wrocław BADANIA WPŁYWU ZALEśNOŚCI TRWAŁOŚCI ORAZ NAPIĘCIA ZAPŁONU WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH IZOLACJI PRZY NAPIĘCIU IMPULSOWYM OD JEJ WYMIARÓW INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE INTERTURN INSULATION SIZE ON THE PARTIAL DISCHARGES INCEPTION VOLTAGE AND LIFETIME Abstract: The phenomena that appear in electrical motors insulation due to pulse voltage coming from inverters can depend on both the pulse voltage parameters as dimensions and characteristics of insulation. The result of investigation of dielectric properties as well durability and PDIV of various models of turn insulation (the twisted pairs and parallel wound helical coils with different number of coils) are presented in this paper. The size effect observed by group of Japan researchers under very short pulse duration have been not confirmed in our results under other pulse voltage. Because the size effect could be important for inverter-fed motors, the testing should be performed under pulse voltage that followed the real conditions. Probably the existing standard IEC 6268- specifies too extensive parameters of test pulse voltage.. Wprowadzenie Naukowcy z Nagoya University w serii artykułów [-7] opisują zjawiska zachodzące w izolacji zwojowej pod wpływem napięcia impulsowego przedstawiając wyniki badań napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych PDIV (Partial Discharge Inception Voltage) oraz przebicia na modelach uzwojeń w postaci skrętek oraz spiralek o róŝnych długościach nawiniętych z podwójnego przewodu. PoniewaŜ jest liniowa zaleŝność między liczbą zwoi, a długością styku zwoi, badano tzw. efekt wymiarowy. Stosowano impulsowe napięcie probiercze: częstotliwość 6-6 Hz, czas trwania impulsu µs [2, 5, 6], częstotliwość -5 khz czas trwania impulsu µs [, 7], częstotliwość 5- khz czas trwania impulsu µs [3, 4], czas narostu wynosił 2-9 ns. Stwierdzono tzw. efekt wymiarowy polegający na obniŝaniu się PDIV przy wzroście długości naraŝanego przewodu [5]. Efekt ten wyjaśniono tym, Ŝe przy małej liczbie szczelin powietrznych (krótkie spiralki) jest niskie prawdopodobieństwo wytworzenia elektronów zapoczątkowujących wyładowanie. Drugą przyczyną powstawania efektu wymiarowego według autorów moŝe być zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia słabych miejsc w próbkach o większej liczbie zwojów. Stwierdzono równieŝ, Ŝe przy wzroście częstotliwości PDIV spada [2]. Wydaje się, Ŝe stosowane impulsowe napięcie probiercze o niskiej częstotliwości 6-6 Hz i małej szerokości impulsu µs znacznie odbiega od napięcia impulsowego z przekształtnika tak, Ŝe mogą tu występować zupełnie odmienne zjawiska. PoniewaŜ z badań prowadzonych do tej pory w Instytucie Elektrotechniki wynika, Ŝe przy wzroście częstotliwości PDIV nieco rośnie, a nie spada [8-], co moŝe być związane z tym, Ŝe czas rozwoju wyładowań jest porównywalny lub mniejszy z czasem trwania impulsu napięciowego, postanowiono sprawdzić równieŝ czy wystąpi efekt wymiarowy. Otrzymany przez japońskich badaczy efekt moŝe mieć związek z mocą zastosowanego impulsowego napięcia, tzn. z czasem trwania impulsu w okresie. W przypadku występowania efektu wymiarowego w praktyce mogłoby być to istotne, np. w silnikach nawijanych podwójnym przewodem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań parametrów elektrycznych modeli izolacji międzyzwojowej w postaci skrętek oraz spiralek nawiniętych podwójnym drutem w funkcji częstotliwości oraz napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych i trwałości izolacji modeli przy napięciu impulsowym przy róŝnych parametrach napięcia impulsowego.

68 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/29 2. Opis badanej izolacji zwojowej Badano przewód dwuwarstwowy emaliowany lakierem poliesterimid-poliamidimid o średnicy, mm. Badania wykonano na następujących modelach izolacji międzyzwojowej (Rys. ): - spiralki ( helical coils ) nawinięte podwójnym przewodem na trzpieniu o średnicy 6,3 mm (podobny trzpień stosuje się przy pomiarze siły wiąŝącej lakieru) o liczbie zwoi podwójnych: zwoi (2 mm), 37 zwoi (77 mm), 88 zwoi (79 mm). - skrętki ( twisted pairs ) z przewodu wg PN- EN 685-5. Ponadto wykonano pomiary trwałości modeli w postaci spiralek o róŝnej długości oraz skrętek przy napięciu impulsowym prostokątnym o częstotliwości 2 khz i amplitudach kv,,2 kv jak równieŝ przy napięciu impulsowym o częstotliwości 2 khz i amplitudzie,5 kv. Źródłem napięcia był ww. generator impulsów prostokątnych bipolarnych. Badania wykonano na 5. próbkach. 4. Wyniki badań 4. Charakterystyki częstotliwościowe parametrów dielektrycznych badanych modeli Charakterystyki częstotliwościowe parametrów dielektrycznych badanych modeli podano na rys. 2-5. L Rys.. Badane modele izolacji międzyzwojowej i spiralki o róŝnej długości 3. Wykonane badania właściwości dielektrycznych Zmierzono charakterystyki częstotliwościowe przy napięciu sinusoidalnym (pomiędzy dwoma nawiniętymi równolegle przewodami) w zakresie 5 Hz khz indukcyjności L, reaktancji X, rezystancji R oraz pojemności C na spiralkach o róŝnej długości i ch. Do pomiarów zastosowano mostek HP 4284A, napięcie pomiarowe V. Za pomocą oscyloskopu zmierzono napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych na spiralkach przy napięciu impulsowym o częstotliwości 2 khz. Zastosowano oscyloskop firmy TEK- TRONIX, typu TDS 332B, szerokość pasma 3 MHz, wyposaŝony w dwie sondy: P52 wysokonapięciową sondę róŝnicową oraz TCP 22 sondę prądową. Jako źródło napięcia impulsowego zastosowano generator impulsów prostokątnych bipolarnych 5% o czasie narostu impulsu,7 µs. Napięcie podnoszono powoli, aŝ do napięcia zaobserwowania szumów na fali prądowej w obszarze narostu napięcia, świadczących o zapłonie wyładowań niezupełnych.,, Rys. 2. Indukcyjność w [H] spiralek o róŝnej X Rys. 3. Reaktancja w [ohm] spiralek o róŝnej

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/29 69 C 4 3 2 Rys. 4. Pojemność w [pf] spiralek o róŝnej R Rys. 5. Rezystancja w [ohm] spiralek o róŝnej Wysoka indukcyjność oraz reaktancja spiralek (rys. 2 i 3) wynika z tego, Ŝe napięcie przykładano między dwa równoległe przewody, czyli mierzono parametry izolacji pomiędzy dwoma równoległymi przewodami. Spiralki krótkie mają indukcyjności oraz reaktancje około razy wyŝsze niŝ długie i 3 razy wyŝsze niŝ średnie, czyli jest pewna odwrotna proporcjonalność do liczby zwojów. Zarówno indukcyjność jak i reaktancja silnie spada ze wzrostem częstotliwości od 5 Hz do 2 khz o 2 rzędy, co jest spowodowane wzrostem pojemnościowego charakteru izolacji. Najkrótsza cewka wykazuje najmniejszą pojemność, w przybliŝeniu 3,5-krotnie niŝszą niŝ i -krotnie niŝszą niŝ (rys. 4). Pojemność jest więc proporcjonalna do długości przewodu, czyli do liczby zwoi, których jest 3,7 oraz 8,8 razy więcej odpowiednio dla cewki średniej i długiej w stosunku do spiralki krótkiej. Pojemność w funkcji częstotliwości prawie się nie zmienia, osiągając przy khz wartość tylko o % niŝszą niŝ przy 5 Hz, co świadczy o braku zmian współczynnika przenikalności elektrycznej przy wzroście częstotliwości, a co za tym idzie o dominującej roli powietrza w układzie. Rezystancja dla badanych modeli jest o 2 rzędy niŝsza niŝ reaktancja (rys. 5 i 3), co świadczy o tym, Ŝe o impedancji wypadkowej decyduje reaktancja pojemnościowa. Na rysunku 6 podano parametry badanych spiralek przy częstotliwości 2 khz, 5 khz oraz Hz. Przy 2 khz model w postaci skrętki wykazuje impedancję 2 razy wyŝszą niŝ spiralka i 2 razy wyŝszą niŝ spiralka. Spośród badanych modeli najwyŝszą reaktancję (rys. 6), czyli najniŝsze prądy upływu, wykazuje. X, Ω 2 khz 5 khz Hz Rys. 6. Reaktancja spiralek o róŝnej długości oraz skrętki przy róŝnych częstotliwościach 4.2 Wyniki badań napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych Obserwowano rozwój wyładowań niezupełnych przy wzroście napięcia impulsowego na róŝnych modelach. Wyładowania rozwijają się od lokalnych słabych, poprzez intensywne nierównomierne, równomierne obejmujące całą spiralkę do nierównomiernych. Na spiralkach zwarcie następuje w miejscu zapłonu najsilniejszych wyładowań. W przypadku skrętek charakterystyczne jest, Ŝe zwykle przebicie następuje w innym miejscu niŝ to, w którym obserwuje się silne punktowe wyładowanie tuŝ przed przebiciem. Wartości maksymalne oraz pik-pik napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych (PDIV) na spiralkach przy napięciu impulsowym o częstotliwości 2 khz określone za pomocą oscyloskopu przedstawiono na wykresie 9.

7 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/29 U V 25 2 5 Vmax Vpik-pik (przy załoŝeniu rozkładu Weibulla) w postaci spiralek o róŝnej długości oraz skrętek przy napięciu impulsowym prostokątnym o częstotliwości 2 khz i amplitudach kv,,2 kv jak równieŝ przy napięciu impulsowym o częstotliwości 2 khz i amplitudach,5 kv przedstawiono w tablicy. 5 Rys. 7. Napięcie zapłonu PDIV spiralek o róŝnej długości, wartość maksymalna i pik-pik Wartość napięcia pik-pik jest dwukrotnie wyŝsza od napięcia maksymalnego. Jak widać, wartość PDIV praktycznie nie zaleŝy od długości spiralki. Dla spiralki średniej i krótkiej jest identyczna; dla długiej nieco wyŝsza - o około 5%. Ten nieznaczny wzrost moŝe być spowodowany występowaniem największych prądów upływu w spiralce długiej. Nie potwierdzono więc opisywanego w literaturze [4, 8, 9] efektu wymiarowego. Jest wręcz odwrotnie - dla spiralki długiej napięcie jest nieznacznie wyŝsze. Opisywany w literaturze efekt wymiarowy [5] był obserwowany przy napięciu impulsowym o częstotliwości 6-6 Hz i o czasie trwania impulsu µs, czyli o niezwykle małym współczynniku wypełnienia, czyli stosunku czasu trwania impulsu do okresu impulsowania, który wynosił,6%. Norma IEC 6268- Electrical insulation systems. Electrical stresses produced by repetitive impulses Part : General method of evaluation of electrical endurance zaleca impulsy o częstotliwości od khz do 2 khz i czasie trwania od,8 µs do 25 µs. W naszych badaniach (podobnie jak firma Phelph Dodge, która pierwsza zastosowała generator symulujący naraŝenia pochodzące od przekształtników) stosujemy generator impulsów prostokątnych o współczynniku wypełnienia 5%, który lepiej odtwarza warunki rzeczywiste. 4.3 Wyniki badań trwałości napięciem impulsowym Na rys. 8 pokazano przykładowy wykres prawdopodobieństwa Weibulla dla trwałości modeli przy napięciu impulsowym,5 kv/ 2 khz. Wyniki pomiarów trwałości modeli,5,5 - -,5-2 -2,5 y = 3,238x - 5,48 R 2 =,9752 4 -,5 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 Rys. 8. Wykres prawdopodobieństwa Weibulla dla trwałości spiralki krótkiej przy napięciu impulsowym,5kv/2khz Tablica Trwałość (w minutach) modeli w postaci spiralek o róŝnej długości oraz skrętek przy napięciu impulsowym kv/2 khz,,2 kv/2 khz,,5 kv/2 khz oraz,5 kv/2 khz kv/2khz 29 4 38 47,2 kv/ 2kHz 4 8 8 2,5 kv/2khz 7 25 69 Trwałości przy róŝnych parametrach napięcia impulsowego dla spiralki średniej i krótkiej są zbliŝone, spiralka natomiast wykazuje najniŝszą trwałość. Nie stwierdzono więc równieŝ efektu wymiarowego, tzn. obniŝania trwałości przy wzroście ilości zwojów spiralki. MoŜe mieć to związek z nieco wyŝszym napięciem zapłonu spiralki długiej oraz najmniejszą jej impedancją (większymi stratami). 5. Podsumowanie Badane modele izolacji zwojowej w sposób uproszczony odzwierciedlają warunki rzeczywistego nieimpregnowanego układu izolacyjnego. Badania wstępne parametrów dielektrycznych modeli przy napięciu sinusoidalnym w funkcji częstotliwości wykazały silny spadek w impedancji. W badanych układach dielektryk-powietrze impedancja ma charakter po-

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/29 7 jemnościowy i jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zwoi (zmiany ε i ε przy wzroście częstotliwości są nieznaczne). Pomiary napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych oraz trwałości izolacji modeli przy napięciu impulsowym nie potwierdziły opisywanego przez grupę japońskich badaczy z Nagoya University efektu wymiarowego, tzn. wprost proporcjonalnej zaleŝności napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych od długości modelu izolacji międzyzwojowej (spiralki). Badania wykonane w instytucie wykazały, Ŝe zarówno napięcia zapłonu, jak i trwałości nie zmniejszają się przy wzroście długości spiralki. Uzyskane rozbieŝności prawdopodobnie spowodowane są zastosowaniem róŝnych parametrów probierczego napięcia impulsowego - w instytucie stosuje się impulsy napięciowe prostokątne o współczynniku wypełnienia 5%, natomiast w Nagoya University,6% - %. Przy tak krótkich impulsach o niskiej częstotliwości rozwój wyładowań moŝe być utrudniony, stąd stwierdzony efekt wymiarowy. NaraŜenia probiercze powinny być więc ściśle znormalizowane i dobrze odwzorowujące warunki rzeczywiste. W przeciwnym przypadku badania na takich samych modelach izolacji prowadza do zupełnie innych wniosków. 6. Literatura []. Morikawa M., Hayakawa N., Okubo H., Partial Discharge Inception and Degradation Characteristics of Inverter-Fed Motor Sample under Surge Voltage Condition, 25 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, pp. 426-429 [2]. Hayakawa N., Okubo H., Partial discharge characteristics of inverter-fed motor coil samples under ac and surge voltage conditions, Electrical Insulation Magazine, IEEE, Volume 2, Issue, Jan.-Feb. 25, pp. 5 [3]. Inuzuka K., Inano H., Hayakawa N., Hirose T., Hamaguchi M., Okubo H., Partial Discharge Characteristics of Nanocomposite Enameled Wire for Inverter-Fed Motor, 26 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, pp. 594-597 [4]. Hayakawa N., Inano H., Inuzuka K., Morikawa M., Okubo H., Partial Discharge Propagation and Degradation Characteristics of Magnet Wire for Inverter-Fed Motor under Surge Voltage Application, 26 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, p.p. 565-568 [5]. Hayakawa N., Morikawa M., Okubo H., Partial Discharge Inception and Propagation Characteristics of Magnet Wire for Inverter-fed Motor under Surge Voltage Application, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 4, No. ; February 27, pp. 39-45 [6]. Okubo H., Lu Y., Hayakawa N., Partial Discharge Characteristics of invereter-fed motor coil samples under ac and surge voltage conditions, 23 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, p.p. 589-592 [7]. Kimura K., Ushirone S., Fukushima T., Ohtsuka S., Hikita M., Partial Discharge Inception Voltage of Twisted Pair Samples under Long-Time Repetitive Bipolar Impulses, Conference Record of the 24 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Indianapolis, IN USA, 9-22 September 24, p.p. 92-95 [8]. Górecki L., Górnicka B., Degradacja izolacji międzyzwojowej silników pod wpływem naraŝeń pochodzących od przekształtników, IV Konferencja Naukowa Postępy, Jamrozowa Polana 2, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Polit. Wrocł. nr 37, seria: konferencje nr 2 s. 37-4 [9]. Górnicka B., Górecki L., Degradation of winding insulation due to power electronics devices in induction motors, Przegląd Elektrotechniczny AP- TADM 2 Zeszyt Specjalny, s. 349-35 []. Górnicka B., Górecki L., Czołowska B., Zawadzka J.: Określenie napięcia zapłonu wyładowań koronowych izolacji międzyzwojowej przy zasilaniu napięciem impulsowym, Komel 25, Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 72/25, s. 29-32