Einfluß beweglicher Partikel auf das Isolationsverhalten gasisolierter Schaltanlagen:
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Veröffentlicht: |
Düsseldorf
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1996
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Schriftenreihe: | Verein Deutscher Ingenieure: [Fortschrittberichte VDI / 21]
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Titel: Einfluß beweglicher Partikel auf das Isolationsverhalten gasisolierter Schaltanlagen
Autor: Wohlmuth, Michael
Jahr: 1996
FORTSCHRITTBERICHTE VW Dipl.-Ing. Michael Wohlmuth, München Einfluß beweglicher Partikel auf das Isolationsverhalten gasisolierter Schaltanlagen Reihe 21 : Elektrotechnik Nr. 203 VW VERLAG
- V - Inhaltsverzeichnis 1 Einführung und Aufgabenstellung 1 2 Grundlagen 6 2.1 Bewegung der Partikel. 6 2.1.1 Angenommene Ladung und Abhebevorgang. 6 2.1.2 Dynamik der Partikelbewegung. 8 2.2 Entladungsentwicklung in SF6. 11 2.2.1 Entladungseinsatz und Streamerentwicklung. 12 2.2.2 Streamer-Leader-Ubergang und Leaderentwicklung. 13 2.2.3 Einfluß der Koronastabilisierung. 14 3 Simulationsmodell 15 3.1 Elektrostatische Feldberechnung. 15 3.1.1 Grundidee des Verfahrens. 16 3.1.2 Verwendete Ladungstypen. 16 3.1.3 Berechnung der angenommenen Ladung . 18 3.2 Das Simulationsprogramm PIGIS. 18 3.2.1 Eingabedaten. 21 3.2.2 Ergebnisse. 23 3.3 Simulation der Partikelbewegung. 23 3.4 Simulation von partikelverursachten Teilentladungen . 25 3.4.1 Berechnung des Entladungseinsatzes . 25 3.4.2 Berechnung der Streamerausdehnung. 26 3.4.3 Bestimmung der Streamerladung. 28 3.4.4 Einfluß der Streamerladung auf die Partikelladung. 28 3.4.5 Scheinbare Ladung verschiedener Entladungsmechanismen . 29 3.5 Simulation von partikelverursachten Durchschlagen. 32 3.5.1 Berechnung des Energieeintrags in den Streamer. 32 3.5.2 Energie-Kriterium für den Streamer-Leader-Übergang . 34 3.5.3 Leaderwachstum . 35 3.5.4 Einfluß der Koronastabilisierung. 36 3.6 Wesentliche Vereinfachungen. 36 4 Versuchsaufbau 38 4.1 Versuchsanlagen. 38 4.1.1 Versuchsanlage 1. 38 4.1.2 Versuchsanlage 2. 40 4.1.3 Untersuchte Partikel. 41
- VI - 4.2 Meßeinrichtungen. 42 4.2.1 Spannungsmessung. 43 4.2.2 Meßeinrichtung zur Erfassung der Partikelbewegung. 43 4.2.3 Messung von Teilentladungen (TE). 45 4.2.4 Meßwertaufzeichnung und -Verarbeitung. 50 5 Einsatz und Dynamik der Partikelbewegung 51 5.1 Einsatz der Partikelbewegung. 51 5.1.1 Angenommene Ladung. 51 5.1.2 Abhebefeldstärke. 53 5.2 Dynamik der Partikelbewegung. 56 5.2.1 Kräfte auf ein Partikel im Feldraum. 56 5.2.2 Bewegung der Partikel. 58 5.2.3 Notwendige Spannung zum Erreichen des Innenleiters . 60 6 Partikelverursachte Teilentladungen (TE) 63 6.1 TE-Signale in Abhängigkeit von der Partikelposition. 63 6.2 Anteile verschiedener TE-Mechanismen. 70 6.3 Partikelverursachte TE-Muster. 77 6.3.1 Entstehung und Form der TE-Muster. 77 6.3.2 Aufgenommene und simulierte TE-Muster. 79 6.3.3 Auswertung der TE-Muster. 88 7 Partikelverursachte Durchschläge 90 7.1 Bestimmung der minimalen Durchschlagspannung. 90 7.1.1 170 kV-Anordnung. 91 7.1.2 123 kV-Anordnung. 92 7.1.3 420 kV-Anordnung. 94 7.2 Einfluß der Koronastabilisierung. 95 7.3 Simulation der Durchschlagspannungen. 96 7.4 Bewertung der Durchschlagspannungen. 97 8 Zusammenfassung 99 Literaturverzeichnis 103 |
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