Способ испытания электроизоляционных материалов на трекинго- эрозионную стойкость

 

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТРЕКИНГОЭРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ, заключанщийся в том, что на иcпытye aлe образдул накладывают электроды, воздействуют на указанные образцы соленым проводящим туманом, на электроды подают испытательное напряжение, ограничивают токи поверхностных разрядов и о трекинго-эррозионной стойкости судят по времени развития трека или кратера, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени испытаний, устанавливают концентрацию солевого проводящего туманна в пределах 3-15% и интенсивность 0,015-0,035 мм/мин, величину испытательного напряжения устанавливасл ют 40-60% от пробивного напряжения, величину тока устанавливают 0,20 ,7 мА.. со 00 СП

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l 9) (11) (51)4 G 01 R 31/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

f10 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ИЯ j;:,.

Cern (2!) 3366288/24-21 (22) 10. 12. 81 (46) 30. 07. 85. Бюл .. Р 28 (72) А.С.Кудратиллаев, А.К.Юлдашев, К.С.Садиков и Т.А.Юсупов (71) Узбекский научно-исследовательский институт энергетики и автоматики (53) 621.315.616.97(088.8) (56) 1. О методике испытания образцов полимерных изоляционных конструкций на стойкость к поверхностным частичным разрядам "Электротехника"Ф

1971, В 6.

2. Сборник стандартов США по испытанию электроизоляционных материалов. М;, 1979, с. 22-.227 (прототип). .(54)(57) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРО ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТРЕКИНГОЗРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ, заключающийся в том, что на испытуемые образцы накладывают электроды, воздействуют на указанные образцы соленым проводящим туманом, на электроды подают испытательное напряжение, ограничива1от токи поверхностных разрядов и о трекинго-эррозионной стойкости судят по времени развития трека или кратера, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени испытаний, устанавливают концентрацию солевого проводящего тумана в пределах 3-15Ж и интенсивность

0,015-0,035 мм/мин, величину испьттательного напряжения устанавливают 40-60Х от пробивного напряжения, величину тока устанавливают 0,20,7 мА.

1170385

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для сравнительных испытаний полимерных электроизоляционных материалов на трекинго-эрозионную стойкость.

Известен способ испытания полимерных изоляционных материалов на трекинго-эррозионную стойкость, со-. гласно которому испытания проводят следующим образом; накладывают на образцы электроды, воздействуют солевым проводящим туманом 0,20,3%-ной концентрации с интенсивностью 0,01 ммlмин, подают высокое напряжение величиной 30-35% от пробивного напряжения, ограничивают токи поверхностных частичных разрядов в пределах 2-4 MA (11, Недостатком этого способа является черезмерная длительность времени испытаний, составляющая сотни ча сов.

Наиболее близким к изобретению является способ испытаний изоляционных материалов на трекинг-эрозионную стойкость, заключающийся в том, что на испытываемые образцы накладывают электроды, устанавливают их в камере, воздействуют на них синтетической многокомпонентной пылью и солевым проводящим туманом 0 1-0,2%-ной концентрации интенсивностью

0,014 MM/мин, на электроды сначала подают напряжение 5% от пробивного напряжения, затем его поднимают до

15-20% от пробивного напряжения, ограничивают и устанавливают токи поверхностных частичных разрядов до

4-15 мА 12).

Недостатками известного способа являются большие сроки испытаний, в течение которых на большинстве современных полимерных материалах треки могут не образоваться, и сложность из-за необходимости одновременной подачи в камеру тумана и многокомпонентной пыли, плотность оседания которой на поверхности образцов допускается стандартом в больших пределах.

Дель изобретения — сокращение времени испытаний материалов.

Поставленная цель достигается тем,что согласно способу испытаний электроизоляционных материалов на трекинг-эрозионную стойкость, заключающемуся в том, что на испытуемые образцы накладывают электроды, 10

45 воздействуют на указанные образцы солевым проводящим туманом, на электроды подают испытательное напряжение, ограничивают токи поверхностных разрядов и о трекинг-эроэионной стойкости судят по времени развития .тре-, ка или кратера, устанавливают концентрацию солевого проводящего тумана в пределах 3-15% и интенсивность

0,015-0,035 мм/мин, величину испытательного напряжения устанавливают

40-60% от пробивного напряжения, величину тока устанавливают 0,20,7 мА.

На фиг.1 приведена схема устройства, реализующего предложенный.способ; на фиг.2 — расположение электродов на образцах электроизоляционных материалов различной формы; на фиг.3 — зависимость времени развития трека или кратера от тока разрядов.

Устройство для испытаний электроизоляционных материалов по предложенному способу содержит автотрансформатор 1, источник 2 высокого напряжения, камеру 3, защитный резистор 4, шинопровод 5, ограничительный резистор 6, испытуемый образец 7, измерительный блок 8 тока разряда, блок 9 регистрации, мелкодисперсные распылители 10, емкость 11 с солевым раствором, компрессор 12.

Электроизоляционные материалы различных форм представлены тремя ви- . дами образцов: стержневой (фиг.2.1), ребристый (фиг.2.2) и плоский (фиг.2.3). Электроды 13, 14 и 15 ° накладываемые на образцы, представлены кольцевыми электродами (фиг.2. 1 и 2.2) и плоским электродом: электрод (кольцо) 15, плоскость 16, острие 17 (фиг.2.3).

Кроме того, образец ребристой формы снабжен несущим стержнем 18 (фиг.2. 2). Иежэлектродное расстояние для всех образцов принято в два раза превышающим зону развития частичных разрядов иа поверхности реальной конструкции — 100 мм, Процесс испытаний осуществляется следующим образом.

Образцы 7 материалов устанавливают в камеру 3, накладывают на них электроды. При помощи мелкодисперсных распылителей 10 и компрессора 12 ° подают солевой проводящий туман в камеру 3 и на электроды испытуемых образцов подают испытательное напря-. жение от источника 2 высокого напря1170385

2.2

21 жения, определяя величину его с помощью автотрансформатора 1, устанавливают ток разряда с помощью ограничительного резистора 6, контроль тока осуществляют с помощью измерительного блока 8 тока разряда, регистрацию колебаний тока разряда во времени осуществляют блоком 9 регистрации. Напряжение и туман подаются в камеру 3 непрерывно. При испы- 1р таниях фиксируют время подачи напряжения, время появления трека и развития его до ЗОЕ межзлектродного расстояния или развития эрозии до появления кратера глубиной не менее

0,5 мм. Контроль за состоянием образцов осущестзляют визуально с периодичностью 0 5. ч, не отключая камеру 3.

Предлагаемый способ позволяет по сравнению с известными сократить время испытаний.в 60-100 раз (в зависимости от типа изоляционного ма териала), т.е. с.нескольких месяцев до нескольких часов.

1l70385

Of 09

Составитель В.Гусев

Техред Л.Микеш Корректор В.Синицкая, Редактор Т.Митейко

Филиал ППП "Патент"„ г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Зака.з 4700/42 Тираж 748 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ испытания электроизоляционных материалов на трекинго- эрозионную стойкость Способ испытания электроизоляционных материалов на трекинго- эрозионную стойкость Способ испытания электроизоляционных материалов на трекинго- эрозионную стойкость Способ испытания электроизоляционных материалов на трекинго- эрозионную стойкость 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх