Wytrzymałość udarowa powietrza

Podobne dokumenty
Pomiar wysokich napięć udarowych

Wytrzymałość udarowa powietrza

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu stałym

Pomiar wysokich napięć

Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących

Badanie wyładowań ślizgowych

Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza

Badanie wyładowań ślizgowych

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

Badanie ograniczników przepięć

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących

Badanie ograniczników przepięć

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wytrzymałość dielektryczne powietrza w zależności od ciśnienia

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

Badanie oleju izolacyjnego

Badanie kabli wysokiego napięcia

Badanie kabli wysokiego napięcia

LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ

Badanie przebiegów falowych w liniach długich

Badanie przebiegów falowych w liniach długich

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Badanie właściwości łuku prądu stałego

Układy przekładników napięciowych

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

ĆWICZENIE 1 METODY POMIARÓW WYSOKICH NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH, STAŁYCH I UDAROWYCH

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Wzmacniacze różnicowe

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

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

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Uśrednianie napięć zakłóconych

Paweł Rózga Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

Technika wysokich napięć High Voltage Technology

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Ćw. 15 : Sprawdzanie watomierza i licznika energii

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Politechnika Białostocka

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Ćw. III. Dioda Zenera

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.

Politechnika Białostocka

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

I. Pomiary charakterystyk głośników

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

Ćwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego

Pomiar parametrów tranzystorów

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Ćw. 24: Pomiary wybranych parametrów instalacji elektrycznych. Wstęp

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Politechnika Białostocka

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO. 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Transkrypt:

POLITECHNIKA LBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA RZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 5 Wytrzymałość udarowa powietrza Grupa dziekańska... Data wykonania ćwiczenia... Godzina wykonania ćwiczenia... Grupa laboratoryjna... 1.... 2........ 4.... Lublin 2006

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: zapoznanie się z mechanizmami przeskoku i przebicia przy udarach napięciowych, porównanie wytrzymałości statycznej i udarowej wybranych układów izolacyjnych. 2. Sposób przeprowadzenia pomiarów Pomiar wytrzymałości udarowej i statycznej w układzie kulowym i ostrzowym Pomiar napięcia udarowego wykonujemy w układzie z generatorem udarowym (rys. 2) dla układów kulowego i ostrzowego. stawiamy wartość napięcia kuv lub ouv (podaną w tabeli 2 lub ). stawiamy odstęp między kulami pomocniczymi iskiernika generatora tak, aby doszło do przeskoku między nimi, a czas pomiędzy przeskokami wynosił 1 2 s. Następnie za pomocą drąŝka izolacyjnego regulujemy odległość w iskierniku głównym tak, aby uzyskać 50-procentowe występowanie przeskoków, które odpowiada 50-procentowemu napięciu przeskoku. Odczytane odległości na iskierniku głównym zapisujemy w tabeli 2 lub. Pomiar napięcia statycznego wykonujemy na układach pomiarowych z iskiernikiem kulowym oraz iskiernikiem ostrzowym dla odległości otrzymanych przy pomiarach wytrzymałości udarowej. Na iskierniku nastawiamy odległości odczytane przy pomiarach wartości udarowej, a następnie załączamy układ i zwiększamy napięcie do wystąpienia przeskoku. Pomiary przeprowadzamy 4 razy dla kaŝdej odległości. Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do wyznaczenia wytrzymałości statycznej układów izolacyjnych 2

obiekt badany R τ Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do wyznaczenia wytrzymałości udarowej układów izolacyjnych Tabela 1. Parametry generatora udarowego, statycznego i warunki meteorologiczne Przekładnia transformatora generatora udarowego Liczba stopni generatora udarowego n4 Przekładnia transformatora generatora statycznego Temperatura, C t Ciśnienie, hpa b b 27+ 20 Gęstość względna powietrza 101 27+ t Wilgotność, % φ Współczynnik uwzględniający wpływ wilgotności k w odczytany z wykresu k w ϑ 60000 1 220 110000 ϑ 220

Tabela 2. Pomiar wytrzymałości udarowej i statycznej dla układu kulowego Wytrzymałość układu kulowego L.p. Wytrzymałość udarowa Wytrzymałość statyczna kuv a G ku ksv ksv ks η ( i ) V mm kv kv V V kv - 1 115 2 105 95 4 85 5 75 6 65 Wartość średnia η Obliczenia dla układu kulowego kuv napięcie na woltomierzu dla układu kulowego dla generatora napięcia udarowego; a k odległość odczytana na iskierniku kulowym; 4

W układzie generatora podczas jego pracy mogą wystąpić zjawiska ulotu na elementach połączeń, szczególnie przy wyŝszych napięciach oraz spadku napięcia na elementach rezystancyjno pojemnościowych generatora. Stąd napięcie wytwarzane przez generator bez uwzględnienia tych spadków napięć wynosi: G kuv 2 n 1 (1) ksv napięcie na woltomierzu zmierzone dla generatora napięcia statycznego przy odległości pomiędzy kulami wyznaczonej na generatorze udarowym ks napięcie statyczne w warunkach normalnych dla układu kulowego wyznaczamy według ks 2 ksv, gdzie (2) 2 + + 4 ksv () W przypadku uwzględnienia tych zjawisk wprowadza się tzw. współczynnik wykorzystania obwodu generatora wyznaczamy z zaleŝności: ku η (4) ks ku napięcie udarowe w warunkach normalnych dla układu kulowego wyznaczamy według ku 2 kv 1 n η (5) 5

Tabela. Pomiar wytrzymałości udarowej i statycznej dla układu ostrzowego Wytrzymałość układu ostrzowego L.p. Wytrzymałość udarowa Wytrzymałość statyczna ouv a ou osv osv os () i V mm kv V V kv - k ou 1 95 2 85 75 4 65 5 55 Wartość średnia k ko ouv napięcie na woltomierzu dla układu ostrzowego dla generatora napięcia udarowego; a o odległość odczytana na iskierniku ostrzowym; ou napięcie udarowe w warunkach normalnych dla układu ostrzowego wyznaczamy według ou 2 ov 1 n η k w (6) 6

osv napięcie na woltomierzu zmierzone dla generatora napięcia statycznego przy odległości pomiędzy ostrzami wyznaczonej na generatorze udarowym os napięcie statyczne w warunkach normalnych dla układu ostrzowego wyznaczamy według os 2 osv, gdzie (7) 2 + + 4 osv (8) k ku współczynnik udaru dla układu kulowego ou k ou (9) os. Opracowanie sprawozdanie Sprawozdanie powinno zawierać: dane określające warunki atmosferyczne; schematy układów pomiarowych; tabelę wyników przeprowadzonych pomiarów; przykładowe obliczenia; wykres dla iskiernika kulowego: o zaleŝności napięcia udarowego ku i napięcia statycznego ks w funkcji odległości a; wykres dla iskiernika ostrzowego: o zaleŝności napięcia udarowego ou, i napięcia statycznego os w funkcji odległości a; porównać wytrzymałość udarową i statyczną dla układów kulowego i ostrzowego. 4. Literatura 1. L. Kacejko, Cz. Karwat, H. Wójcik: Laboratorium techniki wysokich napięć, WPL Lublin 2. S. Szpor: Technika wysokich napięć, WNT Warszawa. S. Szpor: Ochrona odgromowa, WNT Warszawa 4. Z. Flisowski: Technika wysokich napięć, WNT Warszawa 5. Z. Gacek: Technika wysokich napięć, WPŚ Gliwice 6. Z. Gacek: Wysokonapięciowa technika izolacyjna, WPŚ Gliwice 7