Изоляция электротехнического оборудования высокого напряжения. Куртенков Г.Е. - 39 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ЭСВТ ЭЛТИ
c
a
I
I
tg =δ
. (5)
Мощность потерь энергии в изоляции равна
Р = U
I
a
= I
c
tg δ. (6)
Появление в изоляции дефекта вызывает уменьшение его сопро-
тивления и, следовательно, увеличение активного тока, реактивный ток
(
I
c
) при этом почти не изменяется. Это вызовет увеличение tg δ (рис. 5).
ϕ
δ
/
I
a
I
δ
I
a
/
I
/
Р
ис. 5. Векторная диаграмма токов через диэлектрик с потерями
U
I
c
Поскольку диэлектрические потери в изоляции зависят от геомет-
рических размеров, то принято измерять не сами потери, а тангенс угла
диэлектрических потерь, т.к. tg
δ - это характеристика материала, не
зависящая от размеров объекта, и ее можно измерить непосредственно
прибором. При этом tg
δ выражается в относительных единицах или в
процентах. Характер изменения tg
δ изоляционной конструкции от ве-
личины воздействующего напряжения используется при оценке нали-
чия или отсутствия частичных разрядов в изоляции.
Метод основан на измерении зависимости tg δ = f(U) при помощи
высоковольтного моста Шеринга различных типов, где
U - напряже-
ние, приложенное к объекту. Напряжение, при котором в изоляцион-
ной конструкции начинается ионизация, соответствует началу роста
tg δ (рис. 6), а точка перегиба кривой tg δ = f(U) считается напряжением
начала ионизации (
U
ион
).
Недостатком метода является то, что регистрируемое увеличение
tg
δ соответствует не началу разрядов, а уже интенсивному процессу
многократно повторяющихся за цикл разрядов и охватывающих значи-
тельную часть включений в объеме диэлектрика.
39