Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

35 2.6K 9
Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quy tắc an toàn khi làm việc ở phòng thí nghiệm điện áp cao. Bài 1. Phân bố điện áp trên chuỗi cách điện Phần I. Thí nghiệm Phần II. Báo cáo thí nghiệm Bài 2. Thí nghiệm đo điện trở nối đất B

QUY TẮC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CAO A. VỀ TỔ CHỨC 1. Chỉ những sinh viên đã đƣợc nghe báo cáo về kỹ thuật an toàn và nắm vững quy tắc này mới đƣợc làm việc ở phòng thí nghiệm. 2. Với mỗi nhóm sinh viên, ngƣời hƣớng dẫn chỉ định sinh viên làm nhóm trƣởng theo dõi việc thực hiện quy tắc an toàn, chỉ nhóm trƣởng mới đƣợc đóng cắt mạch điện khi tiến hành thí nghiệm. 3. Trƣớc khi đóng nguồn lần thứ nhất, phải đƣợc ngƣời hƣớng dẫn kiểm tra các mạch. Trong các lần sau thì làm theo chỉ dẫn của ngƣời hƣớng dẫn. 4. Trong thời gian làm thí nghiệm, sinh viên không đƣợc gây mất trật tự trong phòng thí nghiệm, chỉ hoạt động trong khu vực thí nghiệm của nhóm mình. B. VỀ KỸ THUẬT 1. Trƣớc khi đóng mạch. nhóm trƣởng cần kiểm tra lại sơ đồ, lấy tất cả các dụng cụ không cần thiết cho thí nghiệm ra ngoài, tháo dây nối đất an toàn và yêu cầu mọi sinh viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, đóng cửa khu vực thí nghiệm và đóng mạch thí nghiệm – khi đóng mạch, nhóm trƣởng phải nói to “đóng mạch”. 2. Thiết bị chỉ đƣợc mang điện áp trong thời gian tiến hành thí nghiệm và đo lƣờng. Sau đó phải giảm ngay điện áp xuống. Khi có điều gì nghi ngờ trong quá trình làm thí nghiệm hoặc tiến hành không đúng theo quy tắc thì phải cắt ngay nguồn điện áp. Sau khi cắt mạch xong thì trƣởng nhóm phải nói to là “đã cắt mạch”. 3. Sau khi cắt mạch, trong trƣờng hợp cần thiết phải vào khu vực nguy hiểm để tiến hành một việc gì thì trƣởng nhóm mở cửa khu vực nguy hiểm và làm các biện pháp an toàn (cho tụ phóng điện, đặt dây nối đất an toàn). Chỉ sau khi thực hiện các biện pháp đó mới đƣợc tiến hành các công việc cần thiết, trong thời gian sinh viên ở khu vực nguy hiểm thì nhóm trƣởng phải giữ không cho cửa ra vào khu vực nguy hiểm đóng lại để tránh khả năng có điện áp đƣa vào thiết bị. 4. Sau khi tiến hành các công việc cần thiết ở khu vực nguy hiểm thì tất cả các sinh viên phải ra khỏi khu vựcnguy hiểm, mang tất cả các dụng cụ không cần thiết ra ngoài và chỉ ngƣới ra cuối cùng mới tháo dây nối đất an toàn. trƣởng nhóm phải quan sát khu vực nguy hiểm, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp nói trên rồi sau đó mới đƣợc tiếp tục thí nghiệm. 5. Mỗi khi cho điện áp tác dụng lên thiết bị thì cấm không đƣợc ai đi vào khu vực nguy hiểm, di chuyển lƣới bảo vệ, tỳ tay lên lƣới bảo vệ hay cho tay chuyển qua lƣới bảo vệ. 6. Muốn thay đổi cách nối dây cần phải cắt mạch an toàn và phải đƣợc sự đồng ý của ngƣời hƣớng dẫn mới đƣợc thực hiện và phải thực hiện đúng các quy tắc an toàn nói trên. 7. Trong trƣờng hợp cần tiến hành công việc gì với gậy cách điện hay các dụng cụ tƣơng tự, cần phải dùng các biện pháp bảo vệ khác nhƣ dùng găng cao su cách điện, ủng cách điện, thảm cách điện. BÀI 1 PHÂN BỐ ĐIỆN ÁP TRÊN CHUỖI CÁCH ĐIỆN 3 PHẦN I. THÍ NGHIỆM I. MỤC ĐÍCH Nghiên cứu sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện trên mô hình Nghiên cứu sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện bằng phƣơng pháp đo trực tiếp II. KHÁI NIỆM Cách điện của đƣờng dây tải điện cao áp là chuỗi cách điện. Số phần tử cách điện trong chuỗi phụ thuộc vào điện áp định mức của đƣờng dây. Sơ đồ thay thế cách điện có dạng nhƣ ở hình 1.1. CC1C2Đƣờng dâyXà treo(nối đất) Hình 1.1. Sơ đồ thay thế chuỗi cách điện C – điện dung bản thân phần tử cách điện C1 – điện dung của bộ phân kim loại của phần tử cách điện đối với bộ phận nối đất của kết cấu (cột, dây thu sét). C2 – điện dung của bộ phận kim loại của phần tử cách điện đối với dây dẫn. Thông thƣờng các phần tử cách điện đều có điện dung bản thân C nhƣ nhau. Nếu nhƣ các điện dung sinh C1 và C2 rất nhỏ so với điện dung bản thân C thì sự phân bố điện áp dọc chuỗi cách điện sẽ đều bởi vì dòng điện đi qua các điện dung C nhƣ nhau và do đó cùng gây nên một điện áp giáng nhƣ nhau trên các phần tử. Trong thực tế do sự tồn tại của các điện dung sinh C1 = 4 pF – 5 pF và C2 = 0,5 pF – 1 pF nên chúng có ảnh hƣởng rõ rêt. đến sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. Xét ảnh hƣởng của điện dung sinh C1 (cho C2 = 0), sơ đồ thay thế còn lại ở hình 1.2.a. Dòng qua điện dung ở gần đất nhất sẽ bé nhất và ngƣợc lại dòng qua dòng qua điện dung ở gần dây dẫn sẽ là lớn nhất. Do sự có mặt của C1 nên điện áp giáng trên phần tử cách điện ở gần dây dẫn là lớn nhất và sự phân bố điện áp dọc chuỗi cách điện có dạng nhƣ ở hình 1.2. Cũng lý luận nhƣ trên sẽ thấy là sự có mặt của các điện dung sinh C2 ( cho C1 = 0) sẽ làm cho điện áp giáng trên phần tử ở gần đất nhất là lớn nhất (Hình 1.2.b). Nếu cả C1 và C2 đều tồn tại và giả thiết C1 = C2 thì điện áp giáng trên các phần tử ở gần dây dẫn và sát đất sẽ là lớn nhất và bằng nhau còn điện áp giáng trên các phần tử ở giữa là nhỏ nhất. 4 CC1Đường dâyXà treo (nối đất)ΔU6ΔU5ΔU4ΔU3ΔU2ΔU1CC2Đường dâyXà treo (nối đất)123456ΔU6ΔU5ΔU4ΔU3ΔU2ΔU1100%ω123456C1=0; C2≠0C1≠0; C2=0C1≠0; C2≠0C1=0; C2=0Hình 1.2.a Hình 1.2.b Hinh 1.2. Phân bố điện áp dọc theo chuỗi cách điện Thực tế các điện dung C1 và C2 tồn tại và có trị số khác nhau đối với từng phần tử cách điện (phụ thuộc vào vị trí phần tử trong chuỗi) và ảnh hƣởng đồng thời tới sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. Sự phân bố điện áp thực tế có đặc điểm sau: Điện áp giáng trên phần tử gần dây dẫn nhất là lớn nhất. Điện áp giáng nhỏ nhất là điện áp giáng trên phần tử ở gần đầu nối đất của chuỗi. Nếu các điện dung sinh C1 có cùng giá trị đối với tất cả các phần tử cách điện và đối với C2 cũng thế thì điện áp trên mỗi phần tử cách điện C trên sơ đồ ở hình 1.1 đƣợc xác định theo công thức: )1kn(ash)kn(ashC)1k(ash)ak(shC)an(shCC100 %100.UU%U2121kk Trong đó: U – điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện n – số lƣợng phần tử cách điện trong chuỗi cách điện k – số thứ tự của mỗi phần tử tính từ đầu nối đất CCCa21 Khi phân bố điện áp dọc trên chuỗi cách điện là đều thì điện áp trên phần tử thứ k so với đất là: knUUk 5 Với mỗi đƣờng dây đã cho thì các điện dung sinh C1 là không đổi nên nếu ta chọn C2k theo điều kiện điện tích trên điện dung đối với dây dẫn cân bằng với điện tích trên điện dung đối với đất để điện áp phân bố đều thì: 1-n1,k knkCknkCC)knUU(CknUC1k1k2k2k1 Sự phân bố điện dung này đã đƣợc áp dụng để cải thiện sự phân bố điện áp dọc trên cuộn dây của máy biến áp. Đối với đƣờng dây thì sự phân bố điện áp không đều trên chuỗi cách điện sẽ tạo điều kiện để hình thành vầng quang. Điện áp vầng quang trên cách điện vào khoảng 20 – 25 kV. Ở điện áp làm việc, vầng quang không đƣợc phép xuất hiện vì các sản phẩm của vầng quang sẽ gây ăn mòn kim loại, gây nhiễu với các thiết bị vô tuyến. Ở các đƣờng dây từ điện áp 220 kV trở lên, điện áp trên phần tử cách điện gần dây dẫn lớn hơn 20 kV nên ta phải có biện pháp cải thiện sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. Biện pháp thông dụng nhất hiện nay là dùng đai (vành đẳng thế). Đai có dạng hình tròn, số tám hay kiểu sừng đƣợc gắn vào đầu của chuỗi cách điện ở phía đƣờng dây. Tác dụng của đai là làm thay đổi điện dung C2 do đó tạo điều kiện để sự phân bố điện áp đều hơn. Ngoài ra đai còn có các nhiệm vụ: Ngăn chặn sự hình thành phóng điện từng cấp trên mỗi chuỗi cách điện. Ngăn sự hình thành hồ quang của sự phóng điện từng cấp trên bề mặt chuỗi cách điện. Nâng cao điện áp phóng điện xung và tần số công nghiệp của chuỗi cách điện. III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐIỆN ÁP TRÊN CHUỖI CÁCH ĐIỆN 1. Mô hình chuỗi sứ Có thể dùng mô hình để xét sự phân bố điện áp và cách cải thiện sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. Trên hình 1.3 giới thiệu mô hình của chuỗi cách điện gồm có sáu phần tử cách điên cùng loại. Các phần tử cách điện đƣợc đặc trƣng bởi các điện dung C = 2 μF và C1 = 1 μF. Điện dung C2 có thể nhận các giá trị khác nhau ví dụ 0,2 μF, 1μF, … CC1~VRll3l4C2~R3R4R1R2VUUBAABUR2 = ΔU1 Hình 1.3. Mô hình chuỗi cách điện 6 Song song với chuỗi điện dung C có một biến trở R kẻ vạch theo % của trị số điện áp tác dụng lên chuỗi sứ, ứng với một vị trí của con chạy trên biến trở thì trên dụng cụ chỉ không (Vôn kế) sẽ cho biết trạng thái cân bằng thế giữa điểm đang xét và con chạy. Nhờ trị số trên thang đo của biến trở R, ta sẽ tính đƣợc thế (theo %) so với điện áp tác dụng lên chuỗi điện dung. Ví dụ ta muốn đo thế tại điểm A, mạch tƣơng đƣơng thu gọn nhƣ mạch cầu. Khi Vôn kế chỉ không (cầu cân bằng) ta có: llURRUUU444R2R Nhƣ vậy: llUU41. 2. Phƣơng pháp đo trực tiếp Từ công thức tính điện áp giáng trên một phần tử cách điện là ΔUk% không phụ thuộc vào điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện U mà chỉ phụ thuộc vào C, C1, C2, số lƣợng phần tử trong chuỗi và số thứ tự k. Nói khác đi là với mỗi chuỗi cách điện đã cho thì ΔUk% là một hằng số dù điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện có thay đổi. Từ các nhận xét đó suy ra phƣơng pháp xác định sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện bằng phƣơng pháp đo trực tiếp nhƣ dƣới đây. Nếu mắc song song phần tử thứ k (trong chuỗi cách điện có n phần tử) với một bộ cầu phóng điện có khoảng cách s cố định (nghĩa là điện áp phóng điện U0 của quả cầu đó là hằng số và đã biết trƣớc) và cho điện áp tác dụng lên chuỗi sứ tăng dần dần đến khi có phóng điện trên bộ cầu, khi đó điện áp giáng trên phần tử thứ k là U0: %100UU%Us0k Với Us là điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện. Cũng có thể chứng minh là điện áp tại điểm k nào đó trên chuỗi cách điện cũng chỉ phụ thuộc vào các tham số của chuỗi C, C1, C2 mà không phụ thuộc vào điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện. Nhƣ vậy cũng có thể dùng một bộ cầu phóng điện có khoảng cách s cố định nối vào điểm đất và điểm k nào đó trên chuỗi cách điện và đồng thời cho điện áp tác dụng Us tăng dần lên cho đến khi nào bộ cầu bị phóng điện, lúc đó điện áp tại điểm k sẽ là: %100UU%Us0k IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 1. Xác định ΔUk% = f(k) và Uk% = f(k) trên mô hình a. Sơ đồ đo nhƣ sau: 7 Xà treo sứ (nối đất)Dây dẫn1234567s,U0Xà treo sứ (nối đất)Dây dẫn1234567s,U0Đo ΔUk% Đo Uk% Hình 1.4. Đo sụt áp trên các phần tử cách điện b. Cải thiện sự phân bố điện áp Với mô hình đang dùng C = 2 μF và C1 = 1μF, phải xác định các điện dung C2k sao cho sự phân bố điện áp trên mô hình đƣợc đều. Việc tính toán C2 phải đƣợc hoàn thành trƣớc khi làm thí nghiệm. 2. Xác định ΔUk% và Uk% trên chuỗi cách điện bằng phƣơng pháp đo trực tiếp Chuỗi cách điện, số lƣợng các phần tử, tình trạng chuỗi cách điện do ngƣời hƣớng dẫn quy định. Thí nghiệm này đƣợc xác định với trƣờng hợp có và không có đai bảo vệ. Sơ đồ nguyên lý thí nghiệm nhƣ hình 1.5. Xà treo sứ (nối đất)Dây dẫnRV Hình 1.5. Sơ đồ nguyên lý xác định phân bố điện áp trên chuỗi cách điện 8 Trƣớc tiên chọn khoảng cách s của cầu phóng điện cũng nhƣ điện áp phóng điện U0 dùng sơ đồ nhƣ hình 1.6. RV Hình 1.6. Đặt giá trị phóng điện của hai quả cầu U0 Khoảng cách s của cầu cũng nhƣ điện áp phóng điện U0 của nó giữ cố định trong suốt quá trình thí nghiệm. Để xác định ΔUk%, đem cầu phóng điện lần lƣợt nối song song với từng phần tử cách điện nhƣ hình 1.4. Sau khi nối cầu phóng điện vào phần tử thứ k nào đó thì đóng nguồn và cho điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện là Us. Từ đó tính đƣợc ΔUk%. Từ các số liệu ở bảng 1.1. vẽ quan hệ ΔUk% = f(k) trong các trƣờng hợp có đai và không có đai. Để xác định Uk% thì nối cầu phóng điện vào điểm k đang xét và đất nhƣ hình 1.4. Chú ý: Điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện bao giờ cũng tăng từ không trở lên. Khi cầu phóng điện thì phải giảm ngay điện áp bằng cách đƣa tay quay của máy biến áp tự ngẫu về vị trí không. 3. Xác định quan hệ ΔU1% = f(n) Số lƣợng phần tử n của chuỗi cách điện đƣợc thay đổi và ta xác định giá trị ΔU1%. Khi điện áp phân bố đều thì điện áp trên mỗi phần tử sẽ bằng Us/n trong đó Us là điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện. Thực tế điện áp phân bố không đều và trên phần tử gần dây dẫn sẽ có điện áp lớn nhất: ΔUmax% = ΔU1% Hệ số không đồng nhất là: %Un%100UUn%100nUUx1s1smax 4. Chuẩn bị trƣớc cho thí nghiệm Ngoài việc nghiên cứu phần “Phân bố điện áp trên chuỗi cách điện” trong giáo trình môn học kỹ thuật điện áp cao, bài thí nghiệm này cần: 1. Theo các công thức đã cho, tính trƣớc và vẽ các quan hệ ΔU1% = f(k) ứng với chuỗi cách điện có sáu phần tử với các tham số sau: a. C = 2 μF; C1 = 0; C2 = 1 μF b. C = 2 μF; C1 = 0; C2 = 0 c. C = 2 μF; C1 = 1 μF; C2 = 0 9 2. Tính các điện dung C2k để cải thiện sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện đã cho – giải thích cách xây dựng công thức đó. 5. Kết quả thí nghiệm Điện áp phóng điện U0 = …… kV 5.1. Xác đinh ΔUk% Bảng 1.1. Kết quả đo ΔUk% Số TT phần tử 1 2 3 4 5 6 7 Trƣờng hợp không có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB Trƣờng hợp có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB 5.2. Xác định Uk% Bảng 1.2. Kết quả đo Uk% Số TT phần tử 1 2 3 4 5 6 7 Trƣờng hợp không có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB Trƣờng hợp có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB 5.3. Xác định ΔU1% = f(n) Bảng 1.3. Kết quả đo ΔU1% = f(n) 10 Số TT phần tử 1 2 3 4 5 6 7 Trƣờng hợp không có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB Trƣờng hợp có đai Điện áp US, kV 1 2 3 TB 6. Nội dung báo cáo Các phần chính phải báo cáo: Mục đích thí nghiệm Thiết bị thí nghiệm và phƣơng pháp thí nghiệm Sơ đồ nguyên lý thí nghiệm Các bảng kết quả đo và xử lý kết quả đo Hình biểu diễn các quan hệ Nhận xét các kết quả thí nghiệm Ngoài ra, hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Giải thích ảnh hƣởng của các điện dung sinh đối với sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. 2. Giải thích ảnh hƣởng của vầng quang đối với sự phân bố điện áp. 3. Mục đích và tác dụng của đai bảo vệ. 4. Nếu nhƣ trong chuỗi có một phần tử bị hỏng (mất tính chất cách điện) thì sự phân bố điện áp sẽ nhƣ thế nào? 5. Đai ảnh hƣởng tới hệ số đồng nhất nhƣ thế nào? Quy luật biến thiên của ΔU1% và U1% khi số phần tử của chuỗi thay đổi? [...]... suất tổn hao vầng quang với điện áp theo các bảng số liệu thí nghiệm và tính tốn. Nhận xét, so sánh các kết quả thí nghiệm và giải thích các kết quả thí nghiệm. 29 Điện áp U sc , V Điện áp xoay chiều Điện áp U, kV Dịng điện I, mA Cơng suất tổn hao ΔP, W Điện áp U sc , V Điện áp một chiều Điện áp U, kV Dòng điện I, μA Cơng suất tổn hao... Điện áp U, V Điện áp xoay chiều Dòng điện I, mA Điện áp U, V Điện áp một chiều Dòng điện I, μA Bảng 3.2. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s 1 Khoảng cách s 2 = …….cm Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(V) Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(V) Điện áp U, V Điện áp xoay chiều Dòng điện I, mA Điện áp. .. II. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 1. Trƣờng hợp điện cực dây dẫn – mặt phẳng 1.1. Trường hợp dây dẫn đơn Đƣờng kính dây: D = ………mm Điện áp xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(kV) Điện áp xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(kV) Điện áp U sc , V Điện áp xoay chiều Điện áp U, kV Dòng điện I, mA Công suất tổn hao ΔP, W Điện áp U sc , V Điện áp một chiều Điện áp U, kV Dịng điện I, μA Cơng... Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(V) Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(V) Điện áp U, V Điện áp xoay chiều Dòng điện I, mA Điện áp U, V Điện áp một chiều Dòng điện I, μA Bảng 3.10. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s 4 VI. YÊU CẦU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 1. Mục đích của thí nghiệm 2. Sơ đồ nguyên lý của thí. .. bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s 3 Khoảng cách s 4 = …….cm Điện áp xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(kV) Điện áp xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(kV) Điện áp U sc , V Điện áp xoay chiều Điện áp U, kV Dòng điện I, mA Công suất tổn hao ΔP, W Điện áp U sc , V Điện áp một chiều Điện áp U, kV Dòng điện I, μA Công suất tổn hao ΔP, W Bảng 3.5. Đặc tính Volt – Ampere... với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s 2 Khoảng cách s 3 = …….cm Điện áp xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(kV) Điện áp xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(kV) Điện áp U sc , V Điện áp xoay chiều Điện áp U, kV Dịng điện I, mA Cơng suất tổn hao ΔP, W Điện áp U sc , V Điện áp một chiều Điện áp U, kV Dòng điện I, μA Công suất tổn hao ΔP, W Bảng 3.4. Đặc tính Volt – Ampere... dây phân nhỏ) Đƣờng kính dây: d = ………mm Khoảng cách s 1 = …….cm Điện áp xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(kV) Điện áp xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(kV) Điện áp U sc , V Điện áp xoay chiều Điện áp U, kV Dịng điện I, mA Cơng suất tổn hao ΔP, W Điện áp U sc , V Điện áp một chiều Điện áp U, kV Dịng điện I, μA Cơng suất tổn hao ΔP, W Bảng 3.2. Đặc tính Volt – Ampere... phân bố điện áp dọc trên chuỗi cách điện là đều thì điện áp trên phần tử thứ k so với đất là: k n U U k 10 Số TT phần tử 1 2 3 4 5 6 7 Trƣờng hợp khơng có đai Điện áp U S , kV 1 2 3 TB Trƣờng hợp có đai Điện áp U S , kV 1 2 3 TB 6. Nội dung báo cáo Các phần chính phải báo cáo: Mục đích thí nghiệm Thiết bị thí nghiệm và phƣơng pháp thí nghiệm Sơ đồ nguyên lý thí nghiệm ... cấp trên mỗi chuỗi cách điện. Ngăn sự hình thành hồ quang của sự phóng điện từng cấp trên bề mặt chuỗi cách điện. Nâng cao điện áp phóng điện xung và tần số công nghiệp của chuỗi cách điện. III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ĐIỆN ÁP TRÊN CHUỖI CÁCH ĐIỆN 1. Mơ hình chuỗi sứ Có thể dùng mơ hình để xét sự phân bố điện áp và cách cải thiện sự phân bố điện áp trên chuỗi cách điện. Trên hình 1.3 giới... mA Điện áp U, V Điện áp một chiều Dịng điện I, μA Bảng 3.3. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s 2 Khoảng cách s 3 = …….cm Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang xoay chiều: U = ………(V) Điện áp (sơ cấp) xuất hiện vầng quang một chiều: U = ………(V) Điện áp U, V Điện áp xoay chiều Dòng điện I, mA Điện áp U, V Điện áp một chiều Dòng điện I, μA Bảng . việc nghiên cứu phần “Phân bố điện áp trên chuỗi cách điện trong giáo trình môn học kỹ thuật điện áp cao, bài thí nghiệm này cần: 1. Theo các công. ΔU1%. Khi điện áp phân bố đều thì điện áp trên mỗi phần tử sẽ bằng Us/n trong đó Us là điện áp tác dụng lên chuỗi cách điện. Thực tế điện áp phân bố không

Ngày đăng: 12/10/2012, 13:41

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2.a Hình 1.2.b - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 1.2.a.

Hình 1.2.b Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đai có dạng hình tròn, số tám hay kiểu sừng đƣợc gắn vào đầu của chuỗi cách điện ở phía đƣờng dây - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

ai.

có dạng hình tròn, số tám hay kiểu sừng đƣợc gắn vào đầu của chuỗi cách điện ở phía đƣờng dây Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1.4. Đo sụt áp trên các phần tử cách điện b. Cải thiện sự phân bố điện áp  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 1.4..

Đo sụt áp trên các phần tử cách điện b. Cải thiện sự phân bố điện áp Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1.6. Đặt giá trị phóng điện của hai quả cầu U0 - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 1.6..

Đặt giá trị phóng điện của hai quả cầu U0 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 1.2. Kết quả đo Uk% - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 1.2..

Kết quả đo Uk% Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 1.1. Kết quả đo ΔUk% - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 1.1..

Kết quả đo ΔUk% Xem tại trang 9 của tài liệu.
Các bảng kết quả đo và xử lý kết quả đo  Hình biểu diễn các quan hệ  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

c.

bảng kết quả đo và xử lý kết quả đo Hình biểu diễn các quan hệ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Từ các kết quả thí nghiệm bảng 1.1, tính ΔUk% và vẽ phân bố ΔUk% dọc theo chuỗi cách điện (hình 1.7) - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

c.

ác kết quả thí nghiệm bảng 1.1, tính ΔUk% và vẽ phân bố ΔUk% dọc theo chuỗi cách điện (hình 1.7) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 1.5. Kết quả tính toán phân bố điện áp Uk% - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 1.5..

Kết quả tính toán phân bố điện áp Uk% Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.8. Phân bố điện áp Uk% - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 1.8..

Phân bố điện áp Uk% Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thức nối - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình th.

ức nối Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 2.1. Phƣơng pháp đo điện trở dùng Vônkế và Ampe kế Khi điện cực phụ điện áp đặt trong miền AB ta sẽ xác định đƣợc điện trở nối đất:  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 2.1..

Phƣơng pháp đo điện trở dùng Vônkế và Ampe kế Khi điện cực phụ điện áp đặt trong miền AB ta sẽ xác định đƣợc điện trở nối đất: Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình thức nối đất Độ chôn sâu Hệ số mù aK Chiều nằm ngang (tia, mạch vòng) 0,5 4,5 ÷ 6,5  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình th.

ức nối đất Độ chôn sâu Hệ số mù aK Chiều nằm ngang (tia, mạch vòng) 0,5 4,5 ÷ 6,5 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.2. Mô hình  tính  vầng  quang trên  đƣờng  dây tải điện  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 3.2..

Mô hình tính vầng quang trên đƣờng dây tải điện Xem tại trang 22 của tài liệu.
Sơ đồ trên dùng hệ điện cực dây dẫn – hình trụ. Khi dùng hệ điện cực dây dẫn – mặt phẳng thì sơ đồ nguyên lý không có gì khác biệt - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Sơ đồ tr.

ên dùng hệ điện cực dây dẫn – hình trụ. Khi dùng hệ điện cực dây dẫn – mặt phẳng thì sơ đồ nguyên lý không có gì khác biệt Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.2. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.2..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 3.7. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.7..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 3.6. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.6..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 3.2. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.2..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s1 Khoảng cách s 2 = …….cm Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 3.1. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.1..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 3.4. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s3 Khoảng cách s 4 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.4..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s3 Khoảng cách s 4 = …….cm Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 3.3. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s2 Khoảng cách s 3 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.3..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s2 Khoảng cách s 3 = …….cm Xem tại trang 29 của tài liệu.
2. Trƣờng hợp điện cực dây dẫn – hình trụ - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

2..

Trƣờng hợp điện cực dây dẫn – hình trụ Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 3.6. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.6..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với dây dẫn đơn Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 3.8. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s2 Khoảng cách s 3 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.8..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s2 Khoảng cách s 3 = …….cm Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 3.9. Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s3 Khoảng cách s 4 = …….cm  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Bảng 3.9..

Đặc tính Volt – Ampere của vầng quang với bốn dây dẫn phân nhỏ, khoảng cách s3 Khoảng cách s 4 = …….cm Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3.8. Đặc tính –A của dây dẫn - xoay chiều -   - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 3.8..

Đặc tính –A của dây dẫn - xoay chiều - Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 3.7. Đặc tính tổn hao vầng quang - một chiều -  - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 3.7..

Đặc tính tổn hao vầng quang - một chiều - Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 3.8. Đặc tính –A của dây dẫn - xoay chiều -   - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 3.8..

Đặc tính –A của dây dẫn - xoay chiều - Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 3.10. Đặc tính –A của dây dẫn xoay chiều, điện cực dây dẫn – hình trụ   - Bài thí nghiệm Kỹ thuật điện cao áp

Hình 3.10..

Đặc tính –A của dây dẫn xoay chiều, điện cực dây dẫn – hình trụ Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan