При уменьшении давления увеличивается длина свободного пробега частиц, увеличивается их кинетическая энергия и, следовательно, растет количество ионизированных атомов газа. В результате этого разрядное напряжение снижается. Однако при значительном разряжении уменьшается вероятность столкновения частиц при давлении Р = 10-1 … 10-3 кПа разностное напряжение значительно возрастает.
Величина напряжения отсутствия короны
UОКР ≤ KР · UОК , где KР – коэффициент учитывающий влияние давления, значение которого приведены в табл.1.
Таблица 1
| Р, кПа | 100 | 50 | 40 | 25 | 1 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 
| KР | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,75 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 
2.6. Температурное влияние обусловлено уменьшением плоскости газообразного диэлектрика с повышение температуры, вследствие этого возрастает кинетическая энергия заряженных частиц, количество ионизированных частиц растет и разрядное напряжение падает.

Рис.3. Уменьшение разрядного напряжения с ростом температуры.
Поправочный коэффициент на влияние температуры определяется по табл.2.
Таблица 2
| °С | -60 | -40 | 20 | 50 | 90 | 130 | 
| КТ | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 
Напряжение отсутствия короны определяется по выражению:
UОКР ≤ KТ · UОК
При одновременном действии климатических факторов напряжение отсутствия короны определяется следующим образом:
UОК ВРТ ≤ KВ · КР ·KТ · UОК ,
Где UОК находится по табл.3.
Таблица 3
| Схема | Форма электродов | Максимальная напряженность электрического поля, Е, кВ/см | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 
 | Две параллельные плоские пластины | 
 | 
| 
 | Две концентриче-ские сферы | 
 | 
| 
 | Сфера против плоскости | 
 | 
| 
 | Две сферы | 
 | 
| 
 | Два коаксиальных цилиндра | 
 | 
| 
 | Цилиндр, параллельный плоскости | 
 | 
| 
 | Два параллельных цилиндра | 
 | 
| 
 | Полусфера на плоскости против параллельной плоскости | 
 при х>> r | 
| 
 | Полуцилиндр на плоскости против параллельной плоскости | 
 при х>> r | 
| 
 | Перекрещиваю-щиеся цилиндры | 
 
 | 
| 
 | Паралелипипед против параллельной плоскости | 
 при a/x<b/x<0.4 
 
 
 | 
Если расчеты покажут, что воздушные некоронирующие промежутки резко увеличивают габаритные размеры РЭА, то необходимо зазор заполнить диэлектриком, пробивное напряжение которого выше пробивного напряжения воздуха. Это улучшит габаритные, эксплуатационные и электрические характеристики высоковольтного блока при незначительном увеличении массы РЭА. Практикуют также заливку деталей и узлов ВВ блоков эпоксидным компаундом и другими составами с высоким изолирующим свойствами. Однако при пробое твердого диэлектрика возникают необратимые явления, приводящие к отказу РЭА. Для повышения электрической прочности герметичных воздушных промежутков применяют повышенное давление и газы с повышенной электрической прочностью. Это повышает электрическую прочность воздуха в 2,4-2,6 раз.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.