Der Energie-Durchschlagmechanismus in SF 6 bei steilen transienten Überspannungen:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düsseldorf
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1996
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Schriftenreihe: | Verein Deutscher Ingenieure: [Fortschrittberichte VDI / 21]
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Titel: Der Energie-Durchschlagmechanismus in SF 6 bei steilen transienten Überspannungen
Autor: Buchner, Dietmar
Jahr: 1996
- V - Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Entladungsmechanismen in SF 6 5 2.1 Entladungseinsatz und Streamerentwicklung. 5 2.2 Streamer-Leader-Ubergang und Leaderwachstum. 6 2.2.1 Precursor-Mechanismus. 7 2.2.2 Hochfrequenz-Mechanismus. 10 2.2.3 Energie-Mechanismus. 11 3 Versuchsaufbau 12 3.1 Versuchsanlagen. 12 3.1.1 Anlage 1. 12 3.1.2 Anlage 2. 14 3.1.3 Elektrodenanordnungen. 16 3.2 Meßeinrichtungen. 16 3.2.1 Spannungsmessung. 17 3.2.2 Strommessung. 17 3.2.3 Photomultiplier . 18 3.2.4 Bildwandlerkamera. 19 3.2.5 Meßwertaufzeichnung und -Verarbeitung. 20 4 Isolationsfestigkeit inhomogener Anordnungen 22 4.1 Steile transiente Überspannungen in GIS. 22 4.1.1 Blitzstoßspannung. 24 4.1.2 Mono- und multifrequente Steilstoßspannungen. 24 4.1.3 Kombinierte Blitz- und Steilstoßspannung. 29 4.2 Spannungs-Zeit-Kennlinien. 30 4.2.1 Spannungsfestigkeit bei multifrequenter Steilstoßbeanspruchung . 31 4.2.2 Druckabhängigkeit bei Blitz- und Steilstoßbeanspruchung . . 35 4.2.3 Spannungsfestigkeit bei kombinierter Blitz- und Steilstoßbeanspruchung . 37 5 Untersuchung der Entladungsentwicklung 40 5.1 Erfassung einzelner Entladungsphasen . 40 5.2 Entladungsentwicklung bei Beanspruchung mit steilen transienten Überspannungen . 41 5.2.1 Blitzstoßbeanspruchung . . 43 5.2.2 Monofrequente Steilstoßbeanspruchung. 45
- VI - 5.2.3 Multifrequente Steilstoßbeanspruchung. 48 5.2.4 Kombinierte Blitz- und Steilstoßbeanspruchung. 52 6 Modell des Energie-Mechanismus 54 6.1 Modellüberlegungen. 54 6.2 Prinzip des Energie-Mechanismus. 55 6.3 Das Simulationsprogramm COLAPS. 58 6.3.1 Aufbereitung der Eingabedaten. 58 6.3.2 Berechnung des Entladungseinsatzes . 61 6.3.3 Beschreibung des Streameraufbaus. 64 6.3.4 Berechnung des Energieeintrags in den Streamerbereich . 70 6.3.5 Berechnung des Leaderwachstums. 76 6.3.6 Abbruchbedingungen. 83 6.3.7 Ergebnisse der Simulationen. 84 7 Berechnung der Isolationsfestigkeit 87 7.1 Einfluß der Störstelle. 87 7.2 Einfluß des Isoliergasdrucks. 90 7.3 Einfluß der Spannungsform. 93 7.4 Koaxiale Zylinderanordnung. 98 8 Zusammenfassung 101 Literaturverzeichnis 105 |
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