Materiałoznawstwo 9(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder


POLITECHNIKA LUBELSKA

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 9.

TEMAT : Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną układu powietrznego o niejednorodnym rozkładzie pola elektrycznego.

DATA WYKONANIA ĆWICZENIA:

SKŁAD ZESPOŁU ĆWICZĄCEGO :

OCENA:

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wytrzymałości dielektrycznej powietrznego układu o polu silnie niejednorodnym bez przegrody oraz z przegrodą izolacyjną umieszczoną w różnych odległościach przestrzeni międzyelektrodowej przy tej samej odległości elektrod.

  1. Badanie wpływu przegrody izolacyjnej przy napięciu stałym.

1a.Schemat pomiarowy:

0x01 graphic

1b. Dodatnia biegunowość elektrody ostrzowej :

b

a

Um

Ums

Up

Rodzaj przegrody energetycznej

cm

cm

V

V

kV

3

0,0*

136

145

140,5

54,19

Bez przegrody

3

0,0

109

103

106

40,88

Papier

maszynowy

3

0,5

90

73

81,5

31,43

3

1,0

92

89

90,5

34,91

3

1,5

130

124

127

48,98

3

2,0

160

150

155

59,78

3

2,5

170

172

171

65,95

3

3,0

134

126

130

50,14

1c. Ujemna biegunowość elektrody ostrzowej :

b

a

Um

Ums

Up

Rodzaj przegrody energetycznej

cm

cm

V

V

kV

3

0,0*

70

74

72

22,77

Bez przegrody

3

0,0

70

76

73

28,15

Papier

maszynowy

3

0,5

66

70

68

26,23

3

1,0

96

96

96

37,03

3

1,5

125

121

123

47,44

3

2,0

160

154

157

60,55

3

2,5

172

160

166

64,02

3

3,0

65

61

63

24,30

Przykładowe obliczenia:

K=60000/220

UP=K*Ums*1,42=(60000/220)*106*1,42=40,88 kV.

1d.Charakterystyka Up=f(a) dla dodatniej biegunowości elektrody ostrzowej:

0x01 graphic

1e.Charakterystyka Up=f(a) dla ujemnej biegunowości elektrody ostrzowej:

0x01 graphic

  1. Badanie wpływu przegrody izolacyjnej przy napięciu przemiennym.

2a. Schemat pomiarowy:

0x01 graphic

2b. Napięcie przemienne :

b

a

Um

Ums

Up

Rodzaj przegrody energetycznej

cm

cm

V

V

kV

3

0,0*

95

100

97,5

37,60

Bez przegrody

3

0,0

90

95

92,5

35,68

Papier

maszynowy

3

0,5

96

90

93

35,87

3

1,0

104

108

106

40,88

3

1,5

140

140

140

54,00

3

2,0

158

160

159

61,32

3

2,5

144

148

146

56,31

3

3,0

60

58

59

22,75

Przykładowe obliczenia:

K=60000/220

UP=K*Ums*1,42=(60000/220)*97,5*1,42 =37,6 kV.

2c.Charakterystyka Up=f(a) dla napięcia przemiennego:

0x01 graphic

3.Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonego ćwiczenia:

Zauważyłem podczas wykonywania ćwiczenia, że przy napięciu stałym łuk powstający podczas przeskoku nie był jednolity, dało się wyodrębnić kilka małych łuków, a poza tym dochodziło do małych przeskoków nie rozłączających zasilania, czego nie dało się zaobserwować podczas prób z napięciem przemiennym.

Przy napięciu stałym i dodatniej biegunowości elektrody ostrzowej napięcie przebicia jest ponad dwukrotnie mniejsze podczas próby bez przegrody niż napięcie przebicia elektrody ostrzowej o biegunowości ujemnej podczas tej samej próby, można to zauważyć na dołączonych do części pierwszej ćwiczenia charakterystykach (kolor różowo-czerwony), natomiast charakterystyki z części pierwszej ćwiczenia dla próby z przegrodą (kolor niebieski) niewiele się różnią między sobą, ich kształt jest zbliżony.

Charakterystyka dla napięcia przemiennego z drugiej części ćwiczenia ma przebieg bardzo zbliżony do charakterystyki z części pierwszej ćwiczenia dla napięcia stałego z elektrodą o biegunowości dodatniej.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiałoznawstwo 6(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 6, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 2(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 8, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 4(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 9, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 1, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 5, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 8(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 4, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 2, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 6(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 3 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 2 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 5 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 9 protokół(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 8 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 6 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Materiałoznawstwo 4 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder

więcej podobnych podstron