Разделы презентаций


Разряд в неоднородном электрическом поле. Корона Сценарии разрядных процессов в

Содержание

Эффект полярностиОбразование анодного (а) и катодного (б) стримераЕ – вакуумное поле промежутка, Е∑ - суммарное поле с учетом объемного заряда после ионизации

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Разряд в неоднородном электрическом поле. Корона
Сценарии разрядных процессов в коаксиале
Пусть

E0 - начальная напряженность разряда
Перекрытие промежутка
Незавершенный разряд – ионизация только

вблизи r1 - КОРОНА

Область резко неоднородное поле

Для перекрытия надо увеличить напряжение

Граница распада
стримеров

Разряд в неоднородном электрическом поле. КоронаСценарии разрядных процессов в коаксиалеПусть E0 - начальная напряженность разрядаПерекрытие промежуткаНезавершенный разряд

Слайд 2Эффект полярности
Образование анодного (а) и катодного (б) стримера
Е – вакуумное

поле промежутка,
Е∑ - суммарное поле с учетом объемного

заряда после ионизации
Эффект полярностиОбразование анодного (а) и катодного (б) стримераЕ – вакуумное поле промежутка, Е∑  - суммарное поле

Слайд 4Главный разряд
Последовательные стадии развития обратного разряда (а и б) и

распределение продольной напряженности электрического поля в канале (в). 1 стримерный

канал 2 – зона повышенной напряженности(зона перестройки канала) 3 – канал обратного разряда
Главный разрядПоследовательные стадии развития обратного разряда (а и б) и распределение продольной напряженности электрического поля в канале

Слайд 5Разряд в резко неоднородном поле в длинных (S>5 м) промежутках

- лидер
Относительно низкая средняя напряженность электрического поля 1-2 кВ/см

Разряд в резко неоднородном поле в длинных (S>5 м) промежутках - лидерОтносительно низкая средняя напряженность электрического поля

Слайд 7Влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газовой изоляции.
Вольт-секундная

характеристика (ВСХ)
Временная структура развития разряда на импульсном напряжении
tc - время

появления эффективного электрона
tф - время формирования разряда (основная доля лавинная и стримерная фазы)
Влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газовой изоляции. Вольт-секундная характеристика (ВСХ)Временная структура развития разряда на импульсном

Слайд 8Зависимость максимального разрядного напряжения от времени действия импульса называется вольт-секундной

характеристикой
Определение параметров стандартного импульса напряжения
Параметры стандартного грозового импульса 1.2/50

мкс

Длительность
фронта

Длительность импульса

Зависимость максимального разрядного напряжения от времени действия импульса называется вольт-секундной характеристикойОпределение параметров стандартного импульса напряженияПараметры стандартного грозового

Слайд 10Коэффициент импульса
50% разрядное импульсное напряжение
Разрядное напряжение при промышленной частоте
Координация ВСХ

защитных разрядников и защищаемого оборудования
Рис. 1
Рис.2

Коэффициент импульса50% разрядное импульсное напряжениеРазрядное напряжение при промышленной частотеКоординация ВСХ защитных разрядников и защищаемого оборудованияРис. 1Рис.2

Слайд 11Коронный разряд
Общие характеристики:
Лавинная и стримерная форма
Локализация ионизационных процессов вблизи криволинейных

поверхностей электродов
Электромагнитные (0.154-100 МГц) и акустические помехи
Потери на воздушных линиях

электропередачи в плохую погоду 100-200 кВт/км

Корона при постоянном
напряжении

Напряженность начала короны

m – коэффициент шероховатости

ВАХ короны (ряд проволок r=1.5 мм между плоскостями)

(1)

Рис.1

Коронный разрядОбщие характеристики:Лавинная и стримерная формаЛокализация ионизационных процессов вблизи криволинейных поверхностей электродовЭлектромагнитные (0.154-100 МГц) и акустические помехиПотери

Слайд 12Корона при переменном напряжении
Емкостной ток провода на землю

Корона при переменном напряженииЕмкостной ток провода на землю

Слайд 13Мощность потерь на корону
Рис.1
Рис. 2
Рис.3
(1)

Мощность потерь на коронуРис.1Рис. 2Рис.3(1)

Слайд 14Мощность потерь на корону по опытным данным
1 –хорошая погода 2

–дождь 1мм/ч 3 – дождь 36 мм/ч
m -коэффициент гладкости
Каплеобразование


рост потерь

«старение» провода

Уменьшение потерь

Потери на корону на проводе АСО-150

S=150 кв.мм

(1)

Рис.1

Мощность потерь на корону по опытным данным1 –хорошая погода 2 –дождь 1мм/ч 3 – дождь 36 мм/ч

Слайд 15Расщепление проводов для снижения потерь на корону
В.Ф.Миткевич 1910
Поле одиночного

провода (ТОЭ)
С0 - рабочая емкость фазы
Эквивалентный радиус rэ –

радиус одиночного провода равной емкости

n – число проводов в фазе
m – коэффициент шероховатости

(1)

(2)

(3)

Расщепление проводов для снижения потерь на корону В.Ф.Миткевич 1910Поле одиночного провода (ТОЭ)С0  - рабочая емкость фазыЭквивалентный

Слайд 16Картина поля одиночного провода
Картина поля расщепленного провода

Картина поля одиночного проводаКартина поля расщепленного провода

Слайд 17Среднегодовые потери на корону по опытным данным

Н.Н. Тиходеев, Л.В. Егорова

Действующие значения фазного напряжения и и среднего по трем фазам критического напряжения короны, кВ

Допуск на радиопомехи

100 мкВ/м на частоте 100 МГц на расстоянии 100 м от крайнего провода в течение не менее 90% времени года

Сравнение потерь на корону в линии постоянного и переменного тока

Среднегодовые потери на корону по опытным данным

Слайд 18Визуализация коронного разряда с помощью ультрафиолетовых камер.

Визуализация коронного разряда с помощью ультрафиолетовых камер.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика