Испытание изоляции крупных электрических машин, страница 12

                 0,99   Р(Е)

1     2    3       4    5

0,5

0,1

0,01

Епр

25            50                75            кВ

Рис.2.3. Вероятностная электрическая прочность  изоляции пленка ЛСПк-6

при воздействии полупериодов напряжения 50 Гц соответственно 3000 (1), 500(2), 50 (3), 1 (4) и 25 (5)

Из опытов видно, что при воздействии числа полупериодов от 25 до 50 - 80 идет упрочение изоляции, а после 100 – 200 полупериодов наступает снижение электрической прочности или электрическое старение ее. Такое же поведение электрической прочности при испытании изоляции мо нолит – 1 толщиной 3 мм и ВЭС –2 толщиной 2 мм.

Результаты исследований можно объяснить действием высоковольтной поляризации, характерной для неоднородных диэлектриков при воздействии на них апериодического напряжения. Под его действием заряженные частицы внутри диэлектрика начинают перемещаться и адсорбируются на границах неоднородностей, создавая пространственный объемный заряд и соответственно дополнительное внутреннее электрическое поле Еп, направленное противоположно внешнему Евн. В результате суммарная напряженность поля Ерез, действующая на изоляцию, уменьшается согласно анализа по выражению (2.6), что приводит к возрастанию электрической прочности изоляции.

Испытательное напряжение полупериода 50 Гц является однополярным и имеет длительный импульсный характер. В то время пока действует импульс напряжения, происходит накопление заряда на поверхности границы раздела неоднородностей и образование внутреннего электрического поля Еп. При перерыве подачи импульсов, со скважностью 1 с, происходит разряжение созданного поля Еп движение частиц под действием Евн, но остается некоторая остаточная напряженность, на которую накладывается следующий импульс. Таким образом происходит постепенное накапливание величины ЭДС внутреннего поля Еп  в изоляции. Этот процесс будет продолжаться до тех пор пока все свободные заряды, находящиеся внутри диэлектрика не окажутся адсорбированными на поверхности неоднородностей. При этом устанавливается некоторое постоянное значение внутренней ЭДС поляризации Еп. Время, в течении которого устанавливается этот процесс называется временем релаксации данного изоляционного материала – это порядка 50 – 80 секунд. За это время максимальное значение ЭДС достигнет значения по выражению (2.13), с учетом того, что каждый последующий импульс накладывается на некоторое остаточное напряжение на изоляции, возникающее в результате действия первого импульса.

При испытании изоляции полупериодами напряжения 50 Гц, основ ное влияние на результаты оказывает Еп, которая заканчивается обычно через 25 – 80 полупериодов в зависимости от типа  или структуры изоляции. За числом импульсов более 80 начинается электрическое старение изоляции.

Таким образом, за режим испытания изоляции полуперидом напряжения 50 Гц выбирается 50 – 60 полупериодов воздействующих на изоляцию со скважностью 1 с. При этом заканчивается процесс миграционной поляризации и отсутствует электрическое старение во время испытания.

При оценке электрической прочности изоляции различают одноимпульсную и многоимпульсную прочность ее.

Одноимпульсная (кратковременная) электрическая прочность изоляции определяется при воздействии одного полупериода напряжения 50 Гц такой амплитуды, когда пробой изоляции произойдет на фронте полупериода или в близи его амплитудного значения.

Многоимпульсная (одноминутная) электрическая прочность изоляции определяется при воздействии 50 – 60 полупериодов напряжения       50 Гц, но не менее 25, на ступени напряжения, начиная с амплитуды 50-% ожидаемого пробивного напряжения изоляции Uпр50%, при этом пробой должен произойти на фронте или в близи амплитуды 50 – 60-го полпериода напряжения 50 Гц. Напряжение ступени принимается равным 20 % от Uпр50%. Величина многоимпульсной электрической прочности находится как напряжение предыдущей ступени, где произошел пробой, плюс половина ступени напряжения во время пробоя.

Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ.

3.1. Описание основных методик испытания изоляции различными формами напряжений.