Высоковольтные испытательные установки и измерения. Леонтьев Ю.Н - 29 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ЭСВТ ЭЛТИ
2U
0
. Разность потенциалов на промежутке F3 станет равна примерно 3U
0
, т.к.
потенциал точки 5 сохраняется неизменным и практически равным U
0
. В
результате происходит пробой промежутка F3. Проведя аналогичные
рассуждения, можно убедиться, что произойдет практически мгновенный
пробой всех последующих промежутков. При пробое промежутков F1… F
n
все
конденсаторы, заряженные до напряжения U
0
, окажутся соединенными
последовательно через искровые промежутки, минуя зарядные сопротивления.
Следовательно, напряжение между точками 0 и 21 станет равно: U
2
= nU
0
, а
суммарная емкость станет в «n» раз меньше емкости одной ступени ГИН.
Как видим, ГИН работает в двух последовательных режимах. Режим
зарядки конденсаторов и режим разряда последовательно соединенных
конденсаторов. Соответственно этим режимам в схеме ГИН можно выделить
зарядную (рис. 4.2, а) и разрядную (рис. 4.2, б) схемы.
а
б
Рис. 4.2 Зарядная и разрядная схемы ГИН
Надежная оценка электрической прочности изоляции при воздействии
грозовых перенапряжений может быть дана только после импульсных ее
испытаний. Импульсные испытания являются обязательными типовыми
испытаниями. Величина разрядного напряжения при воздействии импульсного
напряжения зависит от формы воздействующего на изоляцию напряжения.
Поэтому сравнение результатов испытаний изоляции и исследований
импульсной электрической прочности изоляции электрооборудования
возможно только при полной идентичности воздействий. В связи с этим формы
волн импульсных испытательных напряжений во всех странах
регламентируются и должны находиться в соответствии с формой волн,
29