Математическое моделирование в электроизоляционных конструкциях. Меркулов В.И. - 86 стр.

UptoLike

Составители: 

ЭИКТ ЭЛТИ
86
Если рассматривать такую изоляцию как трехслойный диэлектрик, то
++
=
2
3
31
2
20
1
1
21
.max
ln
1
ln
1
ln
1
r
r
r
r
r
r
r
U
E
к
м
εεε
ε
(5.16)
Максимальная допустимая напряженность в масле может быть определена:
31.0
1
2
1
.
ln
49,1
=
r
r
r
E
масладоп
[МВ/м]; (5.17)
Если толщина масляных каналов составляет порядка 40÷100 мм, то до-
пустимая напряженность поля обычно находится в пределах (4÷4.5)10
6
МВ/м.
4.
Определяем длины выравнивающих конденсаторных обкладок из ус-
ловия constС
ii
=l , где:
=
=
=
4
1
i
i
iji
CC емкость i-ого канала
Здесь jномер канала, а
i
i
i
ij
r
r
C
1
0
ln
2
+
=
ε
πε
(5.18)
5.
Длина обкладки у фланца должна быть равна:
)(1,0
мвозфn
llll ++= (5.19)
6.
Исходя из условия constС
ii
=
l , т.е. l
1
C
1
= l
2
C
2
= l
3
C
3
=…= l
n
C
n
найдем все длины обкладок.
Глава 6. Моделирование и электрический расчёт твёрдой ЭИ
Можно сказать, что твердые диэлектрики являются основной изоляцией
различных ЭИК, так как в отличие от газов и жидкостей кроме электриче-
ской нагрузки они несут и механические нагрузки, а в ряде случаев являются
одновременно и конструкционным материалом.
В качестве твердой изоляции ЭИК используются как неорганические ди-
электрики (фарфор, стекла, слюда и
керамика), так и органические диэлек-
трики (бумага, резина, полимерные пленки, смолы, компаунды, лаки и др.). В
отличие от газов и жидкостей твердые диэлектрики не обладают свойством к
самовосстановлению электрической прочности после пробоя. Их электриче-
ская прочность сильно зависит как от свойств самого материала (типа ди-
электрика, его структуры, степени однородности), так
и условий испытания
(однородности электрического поля, формы и длительности приложения на-
пряжения, температуры и др.).
В настоящее время различают три основные формы пробоя: электриче-
ский, тепловой, электрохимический (ионизационный)