Kniha se zabývá problematikou sledování provozního stárnutí izolačních systémů elektrických strojů a přístrojů na vysoké napětí. Podrobně jsou popsány diagnostické metody a důraz je kladen na jejich použití v praxi. Je určena inženýrům, projektantům, provozním technikům z elektráren, rozvoden a výrobních podniků. Budou ji moci používat i studující vysokých škol a středních škol příslušných specializací.
Vliv částečných výbojů elektrickou pevnost
Částečné výboje dutinkách dielektrika mohou mít účinky elektrické, erozívní,
chemické tepelné [90]. Poškození dielektrika větším rozsahu, způsobené výboji, může zde
vést elektrickému tepelnému průrazu.2.1. Pokračuje-li
eroze, může vyvinout elektrický průraz. Výboje mohou mít přímo následek tepelnou nestabilitu,
neboť jimi dielektrikum otepluje, tím klesá napětí tepelného průrazu. Když napětí dosti vysoké, může koncentrace
elektrického pole způsobit elektrický průraz vodivá dráha může postupně
šířit dielektrikem. Výboje dielektriku mohou erodovat stěny mezery.
Při přiložení stejnosměrného napětí izolaci prochází dielektrikem proud, jehož
velikost závisí nejen přiloženém napětí, ale době, kterou napětí
přiloženo, stavu izolace.
po jeho povrchu.
Jsou-li způsobeny produkty výbojů (ozónem, oxidy dusíku, vodíkem stavu
zrodu aj. počátku děje tento proud mění, protože mění napětí
45
. Vyvine-li časem dutině výboj, jeho pravděpodobným
následkem vytvoření vodivé dráhy.1. Časová závislost izolačního proudu
Přiložíme-li izolaci stejnosměrné napětí, prochází obvodem nabíjecí proud
*n )
kde pravé straně jsou vyznačeny jeho jednotlivé složky (obr.
Chemické účinky výbojů vznikají při déletrvajícím elektrickém namáhání.
4. četných
případech, hlavně organických izolantů, byl pozorován rozklad materiálu
v okolí dutin. Izolační proud izolační odpor
Dielektrické vlastnosti izolací elektrických strojů při stejnosměrném namáhání
v oboru elektrického průrazu praxi posuzují podle proudových charakteristik.3. Dlouhodobý průraz při průmyslovém kmitočtu mnohem nesnadněji
vysvětlitelný.
Elektrické účinky.), lze očekávat, bude určité množství izolantu rozkládat. 22).
Prosakující proud zvaný též svodový nebo izolační, dán odporem dielektrika
podle Ohmová zákona.
Na závěr lze říci, průraz způsobený výboji dielektriku při dosti velkých
intenzitách e’ektrického pole při poměrně kratších dobách lze uspokojivě vy
světlit.
4.3. hlediska možnosti vzniku tepelného průrazu pravděpodobně
nejdůležitější, produkty rozkladu mohou difundovat pevného dielektrika
a vytvářet vodivější oblasti nikoli nepatrných rozměrů. proud procházející vodivými cestami izolantu, popř.4.
Erozívní účinky.
Tepelné účinky