OBLICZENIA SYMULACYJNE MOCY TRACONEJ NA POWIERZCHNI IZOLATORA W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI

Podobne dokumenty
PROGRAM OBLICZENIOWY W ZAPISIE MACIERZOWYM UJMUJĄCY MODEL ELEKTRYCZNY PERKOLACJI

PRĄD UPŁYWNOŚCIOWY POWIERZCHNIOWY IZOLATORA CERAMICZNEGO PODCZAS EKSPLOATACJI W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI

WERYFIKACJA WARTOŚCI NATĘŻENIA PRĄDU UPŁYWU NA POWIERZCHNI IZOLATORA PRĘTOWEGO OBLICZONEGO ZA POMOCĄ TEORII PERKOLACJI

PRĄD UPŁYWU I PRZESKOK ZABRUDZENIOWY NA POWIERZCHNI IZOLATORA Z KLOSZAMI W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI

METODA MACIERZOWA OBLICZANIA OBWODÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE

ANALIZA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE W ASPEKCIE TWIERDZEŃ O WZAJEMNOŚCI

OBLICZENIA SYMULACYJNE PRĄDU UPŁYWU POWIERZCHNI STARZONYCH IZOLATORÓW TRAKCYJNYCH W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI

ZASTOSOWANIE PROGRAMU SMATH W ANALIZIE STANÓW USTALONYCH W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

PREZENTACJA MODULACJI AM W PROGRAMIE MATHCAD

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

PODSTAWY ELEKTOTECHNIKI LABORATORIUM

MODEL MATEMATYCZNY ZAGREGOWANEGO ELEMENTU UKŁADU ELEKTRYCZNEGO W CYFROWYCH SYMULATORACH PRACUJĄCYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU

Metody numeryczne Wykład 4

BADANIA SYMULACYJNE STABILIZATORA PRĄDU

APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY

PROJEKT STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO WIZUALIZACJI PRZEBIEGÓW SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ TRANSFORMACJI

MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W CYFROWYCH UKŁADACH CZASU RZECZYWISTEGO

Lekcja 5. Temat: Prawo Ohma dla części i całego obwodu

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach stałych

Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego. Franciszek Spyra 1, Marian Urbańczyk 1, 2

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

WPŁYW PARAMETRÓW ROZDZIELNI NA DOBÓR WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA NA LINIACH PRZESYŁOWYCH DO OBLICZANIA SKUTKÓW DYNAMICZNYCH

METODY NUMERYCZNE. wykład. konsultacje: wtorek 10:00-11:30 środa 10:00-11:30. dr inż. Grażyna Kałuża pokój

BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG

KOAKSJALNY MAGNETOKUMULACYJNY GENERATOR PRĄDU

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykłady 6 i 7 Rozwiązywanie układów równań liniowych. Karol Tarnowski A-1 p.

E-E-A-1008-s5 Komputerowa Symulacja Układów Nazwa modułu. Dynamicznych. Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy

Macierze. Rozdział Działania na macierzach

DEKOMPOZYCJA HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ I ALGORYTM KOORDYNACJI

ALGORYTM OBLICZANIA SIŁ LOKALNYCH W KONSTRUKCJACH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ANALIZA WPŁYWU PRZEKRACZANIA DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY W SIECI NN NA PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7.

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

Obliczenia naukowe Wykład nr 8

Podstawowe prawa elektrotechniki. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO. CZĘŚĆ II EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy. Obowiązkowy Polski VI semestr zimowy

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU EWOLUCYJNEGO W REKONFIGURACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW SN/NN PODCZAS OBCIĄŻEŃ NIESYMETRYCZNYCH

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Wykład 5. Metoda eliminacji Gaussa

UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH - Metody dokładne

Algebra WYKŁAD 3 ALGEBRA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI FIRMOWYCH MODELI DIOD SCHOTTKY EGO Z WĘGLIKA KRZEMU

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy elektrotechniki

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Obwody rozgałęzione. Prawa Kirchhoffa

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie

UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH -Metody dokładne

MODELOWANIE PRZESTRZENI ZA POMOCĄ MULTIILOCZYNÓW WEKTORÓW

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Met Me ody numer yczne Wykład ykład Dr inż. Mic hał ha Łanc Łan zon Instyt Ins ut Elektr Elektr echn iki echn i Elektrot Elektr echn olo echn

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm

ANALIZA STABILNOŚCI SYMULACJI UKŁADU ELEKTRYCZNEGO W CZASIE RZECZYWISTYM

1 Macierze i wyznaczniki

Lekcja 9. Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. 1. I prawo Kirchhoffa

MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ

III TUTORIAL Z METOD OBLICZENIOWYCH

MACIERZE. Sobiesiak Łukasz Wilczyńska Małgorzata

Podstawy elektrotechniki

Zaawansowane metody numeryczne

Metody i analiza danych

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

Pole przepływowe prądu stałego

Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie

1 Ćwiczenia wprowadzające

Do podr.: Metody analizy obwodów lin. ATR 2003 Strona 1 z 5. Przykład rozwiązania zadania kontrolnego nr 1 (wariant 57)

Treści programowe. Matematyka. Efekty kształcenia. Literatura. Terminy wykładów i ćwiczeń. Warunki zaliczenia. tnij.org/ktrabka

KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA PRACY UKŁADÓW CZWÓRNIKOWYCH

9. METODY SIECIOWE (ALGORYTMICZNE) ANALIZY OBWODÓW LINIOWYCH

MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W ŚRODOWISKU LABVIEW

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012

ZESTAW ZADAŃ Z OBOWDÓW PRĄDU STAŁEGO część I

OPTYMALIZACJA STRUKTUR ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI PROMIENIOWYCH

Transkrypt:

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Piotr FRĄCZAK* OBLICZENIA SYMULACYJNE MOCY TRACONEJ NA POWIERZCHNI IZOLATORA W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne mocy wydzielanej na powierzchni izolatora cylindrycznego. Powierzchnię izolatora cylindrycznego przedstawiono w postaci modelu perkolacji dla węzłów na sieci. Model ten jest obwodem elektrycznym, który składa się ze źródła napięcia oraz z sieć o strukturze kwadratowej połączonych rezystorów. Rozpatrując utworzony model perkolacji w kontekście obliczeń numerycznych, opisano go analitycznie metodą Maxwella w postaci macierzowej. Otrzymany program obliczeń numerycznych modelu perkolacji zawiera losowy sposób tworzenia węzłów,,zapełnionych na sieci za pomocą odpowiednich procedur obliczeniowych programu Mathcad. Obliczenia symulacyjne mocy wydzielanej na powierzchni izolatora cylindrycznego przeprowadzono za pomocą jego modelu powierzchni (perkolacji dla węzłów na sieci) oraz napisanego programu numerycznego. SŁOWA KLUCZOWE: perkolacja, model perkolacji, obliczanie modelu perkolacji w Mathcad 1.WSTĘP Modele perkolacji dla węzłów na sieciach można budować za pomocą obwodów elektrycznych, składających się z regularnych i kompletnych (posiadających wszystkie gałęzi) sieci (hybrydowej kagom e, kwadratowej, sześciokątnej, trójkątnej i Belthego), których węzły są zapełniane w sposób losowy,,plamkami przewodzącymi (zwieranie odpowiednich gałęzi) oraz ze źródeł napięć wymuszających. Istotną cechą modelów perkolacji jest występowanie stanów krytycznych, związanych z nagłym powstawaniem (lub zanikaniem) połączeń galwanicznych pomiędzy odpowiednią liczbą węzłów w sieci [7]. Stany krytyczne dla danej sieci są określone za pomocą progów perkolacji. Progi perkolacji posiadają tylko te modele (perkolacji dla węzłów na sieciach), które zbudowane są z wyżej wymienionych sieci. Za pomocą modeli perkolacji, których parametry zmieniają się w sposób przypadkowy można * Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Szczecin.

174 Piotr Frączak modelować między innymi powierzchnie izolatorów ceramicznych napowietrznych [4 ]. Celem pracy jest obliczenie mocy wydzielanej na powierzchni izolatora za pomocą modelu jego powierzchni (perkolacji dla węzłów na sieci) oraz utworzonego programu obliczeniowego modelu perkolacji w środowisku Mathcad. 2. MODEL POWIERZCHNI IZOLATORA CYLINDRYCZNEGO 2.1. Opis matematyczny wybranych parametrów pracy izolatora Wartość prądu upływnościowego powierzchniowego izolatora cylindrycznego (Rys. 2.1) wyznacza się z równania [ 2 ] E π D γ I = s u (2.1) L w którym: E napięcie źródła, kv; D średnica izolatora, cm; γ s przewodność powierzchniowa zabrudzeń, μs; L droga upływu, cm. Rys.2.1. Schemat modelu izolatora cylindrycznego: 1- powierzchnia izolatora, 2- elektroda górna, 3- elektroda dolna, L droga upływu, D - średnica izolatora Wartość krytyczną prądu oraz napięcia przeskoku zabrudzonego izolatora cylindrycznego opisuje się równaniami [2]: 1 I = (A π D γ ) 1+n s (2.2) k 1 1 U 1+n 1+n pz = L A (π D γ s) (2.3) gdzie: A i n współczynniki o stałej wartości odpowiednio 100 i 0,7 [2].

Obliczenia symulacyjne mocy traconej na powierzchni izolatora... 175 Natomiast moc traconą na powierzchni izolatora cylindrycznego wyznaczono z równania: s 2 P = E π D L d( s ) (2.4) Równanie (3.4) zamieszczono w podrozdział 4.3 i podano odpowiednie jednostki, stosownie do obliczeń. 2.2. Rozmiar i parametry sieci modelu powierzchni izolatora Rozwijając powierzchnię izolatora cylindrycznego (Rys.2.1) o średnicy 5,0 cm, wysokości 15,0 cm i następnie dyskretyzując (dzieląc) ją kwadratami o wymiarze 1,5 cm 1,5 cm, otrzymano sieć kwadratową zawierającą 100 oczek [3]. Przyjęto następujące dane izolatora cylindrycznego: E = 15 kv, D = 5 cm, L = 15 cm, γ s = 1 μs. W oparciu o te dane z równania (3.1) obliczono natężenie prądu upływnościowego (15,708 ma). Znając wartość natężenia prądu oraz napięcie wymuszające za pomocą odpowiednich procedur obliczeniowych programu PSpice [5] wyznaczono parametry modelu powierzchni izolatora [4]. W tym modelu powierzchnię stanowią gałęzie R 1 = R 2 =... R k =...R 200, R k = 1,1310 6 (podrozdział 4.3). 3. OPIS MACIERZOWY METODĄ MAXWELLA MODELU PERKOLACJI DLA WĘZŁÓW NA SIECI W celu zaprezentowania opracowanego programu obliczeniowego modelu perkolacji dla węzłów na sieci, przedstawiono obliczany model za pomocą obwodu elektrycznego. Szczegółowy opis proponowanego programu obliczeniowego zamieszczono w podrozdziale 4.2. Strukturę modelu perkolacji dla węzłów na sieci zamieszczoną na Rys.3.1 ujmuje następujące równanie macierzowe [1]: R I = E (3.1) gdzie: R macierz rezystancji oczkowej, E wektor jednokolumnowy sił elektromotorycznych oczkowych, I wektor jednokolumnowy prądów oczkowych. Macierz R oraz wektory E i I są zdefiniowane następująco: Rw Rw Rw 1,1 1,2 1,3 Rw 1,n Rw Rw Rw Rw 2,1 2,2 2,3 2,n R Rw Rw Rw Rw 3,1 3,2 3,3 3,n (3.2) Rw Rw Rw Rw n,1 n,2 n,3 n,n

176 Piotr Frączak gdzie: E 11 0 E 0 0 I 11 I 22 I I 33 I nn Rw = R x x R x x R x x...r x x 1,1 1,1 1,1 2,1 3,1 2,1 3,1 5,1 3,1 4,1 n,1 n-1,1 n,1 (3.3) (3.4) rezystancja własna oczka I- ego; Rw1,2 = R1,1 x x rezystancja wzajemna 1,1 2,1 oczka I - ego i II ego; Rw1,3 = 0 rezystancja wzajemna oczka I-ego i III-ego; Rw = R x x R x x R x x n, n n-1, n-1 n-1, n-1 n-1, n n, n-1 n-1, n-1 n, n-1 n,n n-1, n n, n rezystancja własna oczka n tego; E11 = E siła elektromotoryczna. W celu wyznaczenia wektora I (3.4) z równania (3.1), mnożymy lewostronnie to równanie przez macierz odwrotną ( R ) 1 względem macierzy rezystancji oczkowej R ( det R 0 ) i uzyskuje się: -1-1 ( R) R I = ( R) E (3.5) Iloczyn macierzy odwrotnej przez macierz daną jest równy macierzy jednostkowej, w następstwie tego otrzymamy: -1 ( ) I R E (3.6) Prąd perkolacji I p (Rys.3.1) jest równy pierwszemu wierszowi wektora prądów oczkowych (3.4). W celu wyznaczenia prąd perkolacji mnożymy lewostronnie równanie macierzowe (3.6) przez wektor T X 1 0 0 0 (3.7) i ostatecznie, otrzymujemy macierz jedno-elementową prądu perkolacji: T T -1 Ip = X I = X ( R) E (3.8)

Obliczenia symulacyjne mocy traconej na powierzchni izolatora... 177 Rys. 3.1. Schemat zastępczy modelu elektrycznego perkolacji dla węzłów na sieci: a elektroda górna; b elektroda dolna; E siła elektromotoryczna; I p prąd perkolacji; R nn x n-1,n vx nn rezystor R nn z alternatywą v, która posiada dwa zdania logiczne x n-1,n i x nn (współczynniki) 4. OBLICZENIA SYMULACYJNE STRATY MOCY NA POWIERZCHNI IZOLATORA CYLINDRYCZNEGO 4.1.,,Stabilizacja macierzy rezystancji oczkowej Podczas obliczeń symulacyjnych straty mocy na powierzchni izolatora w oparciu o jego model perkolacji (dla węzłów na sieci) następuje losowe niszczenie rezystorów (przyrównywanie do zera), które w odpowiednich konfiguracjach zgodnie z metodą prądów oczkowych Maxwella [1], tworzą elementy macierzy (3.2). Należy dodać, że te rezystory rozmieszczone są przede wszystkim na głównej przekątnej macierzy (3.2). Podczas obliczeń symulacyjnych musi być spełniony warunek det R 0. Aby wymieniony warunek był spełniony w toku obliczeń, należy wprowadzić odpowiedni współczynnik x (podrozdział 4.3) do elementów macierzy, które znajdują się na głównej przekątnej. Wielkość współczynnika należy tak dobrać, aby nie wpływał na wartość obliczanej mocy (podrozdział 4.3).

178 Piotr Frączak 4.2. Opis utworzonego programu obliczeniowego w środowisko Mathcad modelu perkolacji dla węzłów na sieci Liczbę 121 odzwierciedlającą ilość węzłów (współczynników zdań logicznych) w sieci usystematyzowano w sposób losowy (liczby całkowite), odpowiednio według operacji rnd() i ceil() programu Mathcad [6]. Usystematyzowanym w sposób losowy węzłom przyporządkowuje się wartości współczynników równe zeru (zdania fałszywe) za pomocą funkcji x n (podrozdział 4.3) utworzonej w programie Mathcad. Zapełnianie w sposób losowy,,plamkami przewodzącymi węzłów na sieci jest symulowane generowaniem współczynników x n 0 (zdań fałszywych). W wyniku operacji generowania takich współczynników (zdań fałszywych) rezystory R znajdujące się w macierzy (3.2) z przypisanymi im funkcjami n,n ( R n,n xn-1,n v xn,n - alternatywa dwóch zdań logicznych) zostaną zniszczone (przyrównane do zera) wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania (współczynniki) x n-1 i x alternatywy są fałszywe. Obecność,,plamki przewodzącej w danym węźle n,n sieci oznacza, że wszystkie rezystory pomiędzy nim a węzłami najbliższych sąsiadów, w których znajdują się,,plamki przewodzące mają rezystancję równą zeru. Należy dodać, że indeksy wszystkich współczynników (zdań logicznych) zawartych w macierzy (3.2) są,,aktywne (przystosowane do obliczeń numerycznych). Natomiast indeksy rezystorów odnoszą się tylko do ich oznaczeń. 4.3. Algorytmy obliczeniowe w środowisku Mathcad utworzonego programu wyznaczania strat mocy na powierzchni izolatora N : 121 n : 1..N : ceil(rnd(n)) yn x n: 0 if 1 yn 121 11 := 1 otherwise E E, 3 E : = 15.0 10 V, -8 x : 10, D : = 0.05m, L : = 0.15m 6 6 6 6 R 1 2 3 200 : 1.13 10 Rw 1,1 : R x x R x x R x x... R x x x, n 1 1 12 22 12 23 43 23 34 190 100 111 Rw : R x x, Rw : 0, 1,2n 1 1 12 1,3n Rw 101, : R x x R x x R x x x. 101n 189 109 110 199 109 120 200 110 121 R : 1.1310, R : 1.13 10, R : 1.13 10

Obliczenia symulacyjne mocy traconej na powierzchni izolatora... 179 Rw Rw Rw Rw Rw Rw Rw Rw R Rw Rw Rw Rw E11 0 E := 0 0 1,1 n 1,2 n 1,3 n 1,101 n 2,1 n 2,2 n 2,3 n 2,101 n n : Rw3,1 Rw n 3,2 Rw n 3,3 Rw n 3,101 n P : 101,1 n 101,2 n 101,3 n 101,101n for n 1.. N T 1 p n n I X ( R ) E if ( x = 01) γs P Ip E s P E 2 π DLd s Wyniki obliczeń symulacyjnych straty mocy na powierzchni izolatora za pomocą modelu jego powierzchni oraz utworzonego programu obliczeniowego umieszczono na Rys. 4.1 i Rys. 4.2. Rys. 4.1. Obliczenia symulacyjne straty mocy na powierzchni izolatora cylindrycznego przed wystąpieniem progu perkolacji; N t liczba zapełnionych węzłów w sieci o strukturze kwadratowej

180 Piotr Frączak Rys. 4.2. Obliczenia symulacyjne straty mocy na powierzchni izolatora cylindrycznego wystąpienie progu perkolacji; N t liczba zapełnionych węzłów w sieci o strukturze kwadratowej 5. WNIOSKI W wyniku przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych strat mocy na powierzchni izolatora cylindrycznego za pomocą modelu jego powierzchni (model perkolacji dla węzłów na sieci) oraz opracowanego programu obliczeniowego modeli perkolacji w środowisku Mathcad stwierdzono: Utworzony model powierzchni izolatora cylindrycznego (model perkolacji dla węzłów na sieci) zweryfikowano za pomocą wartości liczbowej progu perkolacji 1 ( p c = 0,59 ) [7]. Opracowany program obliczeniowy modelu perkolacji (perkolacji dla węzłów na sieci) w środowisku programu Mathcad, stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną w nauczaniu teorii perkolacji. Wyznaczona analitycznie z równania (2.4) strata mocy na powierzchniowego izolatora cylindrycznego dla wartości krytycznego prądu upływnościowego (2.2) (przeskok zabrudzeniowy napięcia(2.3)), odpowiada stracie mocy obliczonej w punkcie perkolacji za pomocą opracowanego programu obliczeniowego w środowisku Mathcad (Rys.4.1). Na otrzymanych charakterystykach symulacyjnych strat mocy na powierzchni izolatora cylindrycznego w funkcji liczby zapełnionych węzłów widać stopniowe narastanie wartości strat mocy i nagły wzrost o kilka rzędów wielkości (próg perkolacji). LITERATURA [1] Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, wyd. 5, Warszawa, WNT 1995, ISBN 83-204-2218-3. [2] Flisowski Z.: Technika wysokich napięć, wyd. 5, Warszawa, WNT 2005, ISBN 83-204-3077-1.

Obliczenia symulacyjne mocy traconej na powierzchni izolatora... 181 [3] Frączak P.: Koncepcja,,stycznikowa tworzenia modeli perkolacji w programach PSpice i Mathcad, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering Issue 77 Computer Applications in Electrical Engineering 2014, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, ISSN 1897-0737, s. 107 114. [4] Frączak P.: Prąd upływnościowy powierzchniowy izolatora ceramicznego podczas eksploatacji w ujęciu teorii perkolacji, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering Issue 78 Computer Applications in Electrical Engineering 2014, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, ISSN 1897-0737, s. 149 156. [5] Król A., Moczko J.: PSpice Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1999, ISBN 83-86969-28-8. [6] Palczewski W.: Mathcad 12,11, 2001i, 2000 w algorytmach, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ISBN 83-87674-81-8. [7] Zallen R.: Fizyka ciał amorficznych, Warszawa, WN PWN 1994, ISBN 83-01-11265-4. THE SIMULATION CALCULATIONS OF THE POWER LOST ON THE INSULATOR SURFACE ACCORDING TO THE THEORY PERCOLATION The paper presents simulations of the power which is lost on the cylindrical insulator surface. Cylindrical insulator surface has been presented in the form of a percolation model for nodes on the network. This model is an electric circuit, which consists of a voltage source and a network of resistors connected in a square pattern. Considering the created percolation model in the context of numerical calculations, the model has been described analytically by Maxwell s method in the form of a matrix. The program of the numerical computation of the percolation model, which has been received, includes a random way to create nodes filled on the network using the appropriate calculation procedures of the Mathcad software. Simulations of the power lost on the cylindrical insulator surface have been carried out using its model of the surface (the percolation for the nodes on the network), and written numerical program.