Описание лабораторной установки Испытательная установка содержит: QF1 - автоматический выключатель; SQ1 - блокировочный контакт; SI, S2 - переключатель защиты; VL1 -кенотрон; FU1 ,FU2 - предохранитель; TV1 - регулировочный трансформатор; TV2 - трансформатор накала кенотрона; TV3 - испытательный трансформатор для повышения напряжения; РА] -микроамперметр; FV1 - разрядник, 1,2 - электроды. Принципиальная схема лабораторной установки для испытания диэлектриков показана на рисунке 5.  Рисунок 5 – Принципиальная схема установки АИИ - 70 для измерения Unp на переменном напряжении Принцип работы аппарата для испытания изоляции типа АИИ-70. Измерение Unp образцов жидких и твердых материалов может выполняться с помощью установок, выпускаемых серийно. Аппарат для испытания изоляции типа АИИ-70 предназначен для определения Unp материалов и испытания изоляции кабелей. Наибольшее напряжение при испытаниях на переменном токе составляет 50 кВ, на постоянном токе 70 кВ, мощность высоковольтного трансформатора 2 кВА. Напряжение от сети через блокировочные контакты и предохранители подводится к регулировочному трансформатору TV1, служащему для плавного изменения напряжения, и к трансформатору накала кенотрона TV2. Включение высокого напряжения осуществляется путем включения автоматического выключателя QF1, имеющего три обмотки; две из них соединены последовательно (причем одна шунтируется переключателем защиты S2). Разомкнутое положение этого переключателя соответствует "чувствительной" защите: автомат срабатывает при пробое на стороне переменного тока и остается включенным, если ток в цепи выпрямленного напряжения не превосходит 5 мА. Когда переключатель S2 замкнут, осуществляется " грубая" защита: автомат не срабатывает при коротком замыкании на высокой стороне и остается включенным, если мощность на стороне высокого напряжения при 50 кВ не превосходит 2 кВА. Такой режим должен длиться не более 1 мин. Измерение напряжения на образце производиться вольтметром kV класса 1.5 на стороне низкого напряжения, проградуированным в киловольтах. Конденсаторы служат для защиты от перенапряжения первичной обмотки. При синусоидальной форме кривой питающего напряжения вторичное напряжение высоковольтного трансформатора в режиме холостого хода не отличается от синусоидального более чем на 5%. Резистор R1 служит для защиты трансформатора от перегрузки при пробое образца. В установке имеется сосуд с электродами для стандартного испытания жидких материалов. Испытания на постоянном токе производят при помощи однополупериодного выпрямителя, для получения которой используется кенотрон VL1; на образец подается постоянное напряжение отрицательной полярности. Если необходимо измерить ток утечки, то для этой цели используется микроамперметр РА1 в анодной цепи. Защита микроамперметра от перегрузок осуществляется при помощи разрядника FV1, шунтирующего конденсатора СЗ и сопротивления R2. Аппарат снабжен пультом управления, защитным ограждением и заземляющей штангой для снятия заряда с испытуемого образца и заземления вывода высокого напряжения. Погрешность при измерении испытательного напряжения не превосходит ±2 %. Испытания с помощью данного аппарата могут производиться при следующих трех режимах. 1 Кратковременное испытание выпрямленным напряжением до 70 кВ при длительности не более 10 мин с интервалами 3 мин. 2 Продолжительное испытание выпрямленным напряжением длительностью до 8 ч. 3 Кратковременное испытание переменным напряжением до 50 кВ при длительности не более 1 мин с интервалами 5 мин. Содержание отчета 5.1 Отчет содержит: – цель работы; – принципиальную схему лабораторной установки; – таблицу результатов испытаний; – по данным испытаний (таблица 1) построить график разброса значений пробивного напряжения от порядкового номера опыта; – сопоставление полученных результатов со справочными данными; – оценку пригодности испытанного масла по электрической прочности для двух случаев - рассматривая масло как чистое сухое и как эксплуатационное. 6 Контрольные вопросы 6.1 Опишите технологию получения трансформаторного масла. 6.2 Какое влияние оказывает процентное содержание различных рядов углеводородов на электрические и физико-химические характеристики трансформаторного масла? 6.3 Какие параметры нормируются ГОСТом и объясните почему? 6.4 Какие функции выполняют жидкие диэлектрики в электроустановках? 6.5 Физические основы явления пробоя жидких диэлектриков? 6.6 Чем вызвана электропроводность жидких диэлектриков? 6.7 От каких факторов зависит электрическая прочность жидких диэлектриков? 6.8 Как осуществляется регенерация трансформаторного масла? 6.9 В чём заключается старение трансформаторного масла?. Какие факторы ускоряют или замедляют процесс старения? 6.10 Какие характеристики трансформаторного масла изменяются в процессе старения? 6.11 Почему при испытаниях трансформаторного масла на электрическую прочность берут среднее из значений, а не удовлетворяются одним - двумя значениями? Список литературы 1 Богородицкий Н. П. Электротехнические материалы/ Н. П. Богородмцкий, В. В. Пасынков, Б.М. Тареев - Л.: Энергоатомиздат, 1985. -304 с. 2 Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. - М.: Энергия, 1982.-320 с 3 Справочник по электротехническим материалам: Справ./ Под ред. Ю.В.Корицкого и др. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - Т. 1-3. 4 Конструкционные и электротехнические материалы/ В. Н. Бородулин, А.С. Воробьев, С.Я. Попов и др.; Под ред. В.А Филикова. - М.: Выш. шк., 1990.-226 с. ил. 5 Электротехнический справочник: Справ. Т.1/ Под общ. ред. профессоров МЭИ. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 448 с.:ил. Приложение А Таблица 1 – Основные физико-химические и электрофизические показатели электроизоляционных нефтяных масел  |