Hochspannungstechnik: Grundlagen - Technologie - Anwendungen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2005
|
Ausgabe: | 2., vollst. bearb. und erw. Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XX, 543 S. Ill., zahlr. graph. Darst. 25 cm |
ISBN: | 3540214119 |
Internformat
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INHALT 1
EINFUEHRUNG.1
1.1 AUFGABE DER
HOCHSPANNUNGSTECHNIK.1
1.2 ANWENDUNGEN DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK
.1
1.3 PERSPEKTIVEN DER
HOCHSPANNUNGSTECHNIK.2
1.4 UEBERSICHT
.2
2 ELEKTRISCHE
BEANSPRUCHUNGEN.5
2.1 GRUNDLAGEN DES ELEKTRISCHEN FELDES
.5
2.1.1 FELDGROESSEN
.
6 2.1.2 POTENTIAL, SPANNUNG UND KAPAZITAET
.
7 2.1.3 DIE MAXWELLSCHEN FELDGLEICHUNGEN
.
9 2.1.3.1 DIE MAXWELLSCHEN HAUPTGLEICHUNGEN (FELDGLEICHUNGEN) 10
2.1.3.2 DIE MAXWELLSCHEN NEBENGLEICHUNGEN (KONTINUITAETSGLEICHUNGEN) 10
2.1.3.3 DIE STOFFGLEICHUNGEN 12 2.1.4 EINTEILUNG DER
FELDER.
. 13 2.1.4.1 STATISCHE UND STATIONAERE FELDER 13 2.1.4.2
QUASISTATIONAERE (INDUKTIVE) FELDER IN LEITERN 15 2.1.4.3
QUASISTATIONAERE (KAPAZITIVE) FELDER IN ISOLIERSTOFFEN 16 2.1.4.4
NICHTSTATIONAERE FELDER (ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN) 20 2.2 TECHNISCHE
BEANSPRUCHUNGEN.21
2.2.1 BEANSPRUCHUNG MIT GLEICHSPANNUNG
.
22 2.2.2 BEANSPRUCHUNG MIT WECHSELSPANNUNG
.
23 2.2.3 BEANSPRUCHUNG MIT SCHALTSTOSSSPANNUNG (*INNERE UEBERSPANNUNGEN*)
. 24 2.2.4 BEANSPRUCHUNG MIT BLITZSTOSSSPANNUNG
(*AEUSSERE UEBERSPANNUNGEN*). 25 2.2.5
BEANSPRUCHUNG MIT SEHR SCHNELL ANSTEIGENDEN IMPULSEN (*FAST TRANSIENTS*)
. 25 2.2.6 MISCHFELDBEANSPRUCHUNGEN
.
28 2.3 STATISCHE, STATIONAERE UND QUASISTATIONAERE FELDER IN HOMOGENEN
DIELEKTRIKA .28 2.3.1 ANALYTISCHE AUSWERTUNG DER
KONTINUITAETSGLEICHUNG
. 29 2.3.1.1
GRUNDSAETZLICHER BERECHNUNGSWEG 29 2.3.1.2 KUGELSYMMETRISCHE FELDER 30
2.3.1.3 ZYLINDERSYMMETRISCHE FELDER 33 2.3.1.4 HOMOGENE FELDER 36
2.3.1.5 FELDVERZERRUNGEN DURCH RAUMLADUNGEN 37 2.3.2 ANALYTISCHE
AUSWERTUNG DER POTENTIALGLEICHUNG
. 38 2.3.3
GRAPHISCHE FELDERMITTLUNG (FUER EBENE
FELDER).
39 2.3.4 METHODE DER KONFORMEN ABBILDUNG (FUER EBENE
FELDER). 43 2.3.5
ERSATZLADUNGSVERFAHREN
.
47 2.3.5.1 LEITENDE KUGELN (PUNKTLADUNGEN) 47 2.3.5.2 FELD ZWISCHEN ZWEI
LEITENDEN KUGELN (KUGELFUNKENSTRECKE) 53 2.3.5.3 PARALLELE
LINIENLADUNGEN 57 2.3.5.4 FELDER IN DER UMGEBUNG ZYLINDRISCHER LEITER 59
2.3.6 AEHNLICHKEITSBEZIEHUNGEN, HOMOGENITAETSGRAD (*SCHWAIGERSCHER
AUSNUTZUNGSFAKTOR*) 69 2.3.7 AUSMESSUNG STATIONAERER
STROEMUNGSFELDER.
72 2.3.7.1 ANALOGIE ZWISCHEN DIELEKTRISCHEM VERSCHIEBUNGSFELD UND
STATIONAEREM STROEMUNGSFELD 73 2.3.7.2 MESSUNGEN AUF HALBLEITENDEM
PAPIER (*WIDERSTANDSPAPIER*) 73 2.3.7.3 MESSUNGEN IN HALBLEITENDEN
FLUESSIGKEITEN (*ELEKTROLYTISCHER TROG*) 74 X INHALT 2.4 STATISCHE,
STATIONAERE UND QUASISTATIONAERE FELDER IN INHOMOGENEN
DIELEKTRIKA.74 2.4.1 LEITFAEHIGKEIT UND POLARISATION
.
75 2.4.1.1 LEITFAEHIGKEIT 75 2.4.1.2 POLARISATION 76 2.4.2 GESCHICHTETE
DIELEKTRIKA
.
79 2.4.2.1 GRENZFLAECHEN 79 2.4.2.2 QUER GESCHICHTETES DIELEKTRIKUM
(*FELDVERDRAENGUNG*) 80 2.4.2.3 LAENGS GESCHICHTETES DIELEKTRIKUM
(TANGENTIALE GRENZFLAECHE, *INTERFACE*) 82 2.4.2.4 SCHRAEG
GESCHICHTETES DIELEKTRIKUM (*BRECHUNGSGESETZE*) 82 2.4.3 ANALYTISCHE
BERECHNUNG GESCHICHTETER DIELEKTRIKA
. 84 2.4.3.1
EBENE, ZYLINDERSYMMETRISCHE UND KUGELSYMMETRISCHE SCHICHTUNGEN 84
2.4.3.2 SPALTE UND RISSE 89 2.4.3.3 ZWICKEL (TRIPEL-PUNKTE) 91 2.4.3.4
HOHLRAEUME UND DIELEKTRISCHE KUGELN 94 2.4.4 GLEICHSPANNUNG UND
UEBERGANGSVORGAENGE
.
96 2.4.4.1 ANALOGIEN ZUM DIELEKTRISCHEN VERSCHIEBUNGSFELD 96 2.4.4.2
TYPISCHE GLEICHSPANNUNGSFELDER 99 2.4.4.3 UEBERGANGSVORGAENGE 102 2.5
NUMERISCHE
FELDBERECHNUNG.108
2.5.1 UEBERSICHT
.
108 2.5.2 ERSATZLADUNGSVERFAHREN
.
109 2.5.3 FINITE-DIFFERENZEN-VERFAHREN
.
111 2.5.4 METHODE DER FINITEN ELEMENTE
.
113 2.6 SCHNELL VERAENDERLICHE FELDER UND WANDERWELLEN
.119 2.6.1
LEITUNGSGEBUNDENE TEM-WELLE
.
119 2.6.2 REFLEXIONSVORGAENGE
.
123 2.6.2.1 GRUNDLAGEN 123 2.6.2.2 WELLENERSATZBILD 125 2.6.2.3
MEHRFACHREFLEXIONEN 126 2.6.3
BEISPIELE.
129 2.6.3.1 GASISOLIERTE SCHALTANLAGE (*FAST TRANSIENTS*) 129
2.6.3.2 SCHUTZBEREICH VON UEBERSPANNUNGSABLEITERN 131 2.6.3.3
LEITUNGSGENERATOREN 132 3 ELEKTRISCHE
FESTIGKEIT.135
3.1 STATISTISCHE
GRUNDLAGEN.135
3.1.1 STATISTISCHE BESCHREIBUNG VON
ENTLADUNGSVORGAENGEN.
135 3.1.1.1 ZUFALLSGROESSEN 135 3.1.1.2 VERTEILUNGSFUNKTIONEN 136 3.1.1.3
PARAMETERSCHAETZUNG 138 3.1.1.4 BEISPIEL EINER MESSREIHE 139 3.1.2
BESCHREIBUNG VON ENTLADUNGSVORGAENGEN MIT THEORETISCHEN
VERTEILUNGSFUNKTIONEN . 140 3.1.2.1 VERGLEICH EMPIRISCHER
VERTEILUNGEN MIT THEORETISCHEN VERTEILUNGEN 141 3.1.2.2 DIE GAUSSSCHE
NORMALVERTEILUNG 142 3.1.2.3 DIE WEIBULL-VERTEILUNG 143 3.1.2.4
PARAMETERSCHAETZUNG 145 3.1.3 VERGROESSERUNGSGESETZE
.
147 3.1.4 KORRELATION UND REGRESSION, LEBENSDAUERGESETZ
. 150 3.2
GASENTLADUNGEN
.152
3.2.1 GASENTLADUNGSKENNLINIEN
.
153 3.2.1.1 UNSELBSTAENDIGE UND SELBSTAENDIGE ENTLADUNG 153 3.2.1.2
GASENTLADUNGSKENNLINIE, EINSTELLUNG VON ARBEITSPUNKTEN 153 3.2.1.3
ERSCHEINUNGSFORMEN VON GASENTLADUNGEN 156 INHALT XI 3.2.2
RAUMLADUNGSFREIE ENTLADUNG IM HOMOGENEN FELD (NACH TOWNSEND UND PASCHEN)
. 157 3.2.2.1 ZUENDBEDINGUNG NACH TOWNSEND (GENERATIONENMECHANISMUS)
158 3.2.2.2 IONISIERUNG UND ANLAGERUNG 162 3.2.2.3 GESETZ VON
PASCHEN 166 3.2.3 RAUMLADUNGSBESCHWERTE ENTLADUNG, KANALENTLADUNG
(STREAMER-MECHANISMUS) . 171 3.2.4 ENTLADEVERZUG, STOSSKENNLINIEN
UND HOCHFREQUENZDURCHSCHLAG . 174
3.2.4.1 ZUEND- UND ENTLADEVERZUG 174 3.2.4.2 STOSSKENNLINIEN 176 3.2.4.3
HOCHFREQUENZDURCHSCHLAG 178 3.2.5 ENTLADUNGEN IM INHOMOGENEN FELD
.
178 3.2.5.1 VORENTLADUNGEN UND DURCHSCHLAG 178 3.2.5.2 POLARITAETSEFFEKT
180 3.2.5.3 KORONAEINSATZ UND VORENTLADUNGEN 182 3.2.5.4
DURCHSCHLAGSPANNUNGEN 184 3.2.5.5 EINFLUSS VERSCHIEDENER PARAMETER 186
3.2.6 OBERFLAECHENENTLADUNGEN
.
188 3.2.6.1 ANORDNUNGEN MIT OBERFLAECHEN 188 3.2.6.2 ZUENDUNG VON
GLEITENTLADUNGEN 189 3.2.6.3 ENTWICKLUNG VON GLEITENTLADUNGEN 191
3.2.6.4 FREMDSCHICHTUEBERSCHLAG 193 3.2.7 FUNKEN-, BOGEN- UND
BLITZENTLADUNG
.
195 3.2.7.1 FUNKENENTLADUNG 196 3.2.7.2 BOGENENTLADUNG 198 3.2.7.3
BLITZENTLADUNGEN 200 3.3 ENTLADUNGEN IN FLUESSIGEN UND FESTEN
DIELEKTRIKA.203
3.3.1 ENTLADUNGEN IN FLUESSIGKEITEN
.
205 3.3.1.1 ENTLADUNGSMECHANISMEN IN MINERALOEL 205 3.3.1.2 WICHTIGE
EINFLUSSGROESSEN BEIM DURCHSCHLAG IN MINERALOEL 209 3.3.1.3
TEILENTLADUNGEN (TE) IN MINERALOEL 213 3.3.1.4 ANDERE
ISOLIERFLUESSIGKEITEN 215 3.3.2 ENTLADUNGEN IN FESTEN STOFFEN
.
215 3.3.2.1 ELEKTRISCHER DURCHSCHLAG 216 3.3.2.2 WAERMEDURCHSCHLAG 217
3.3.2.3 ALTERUNG, EROSIONSDURCHSCHLAG UND LEBENSDAUER 221 3.4
TEILENTLADUNGEN (TE)
.224
3.4.1 URSACHEN FUER TEILENTLADUNGEN
.
224 3.4.1.1 KORONAENTLADUNGEN 224 3.4.1.2 INNERE TEILENTLADUNGEN 225
3.4.1.3 OBERFLAECHENENTLADUNGEN 228 3.4.2 TEILENTLADUNGSQUELLEN
.
228 3.4.2.1 TE-QUELLEN IN GASEN 228 3.4.2.2 TE-QUELLEN IN FLUESSIGKEITEN
228 3.4.2.3 TE-QUELLEN IN FESTEN STOFFEN 229 3.4.3 KLASSISCHE
TE-INTERPRETATION BEI
WECHSELSPANNUNG. 230
3.5 VAKUUMDURCHSCHLAG
.233
4 DIELEKTRISCHE SYSTEMEIGENSCHAFTEN
.237
4.1 POLARISATION IN ZEIT- UND FREQUENZBEREICH
.237
4.1.1 BESCHREIBUNG IM ZEITBEREICH
.
237 4.1.2 BESCHREIBUNG IM
FREQUENZBEREICH.
240 4.2 DIELEKTRISCHE KENNGROESSEN
.240
4.2.1 DIELEKTRIZITAETSZAHL * R
.
241 4.2.1.1 POLARISATIONSMECHANISMEN 241 XII INHALT 4.2.1.2
FREQUENZABHAENGIGKEIT (DISPERSION) 242 4.2.1.3 TEMPERATURABHAENGIGKEIT 243
4.2.1.4 FELDSTAERKEABHAENGIGKEIT 243 4.2.1.5 MISCHDIELEKTRIKA 244 4.2.2
LEITFAEHIGKEIT *
.
244 4.2.2.1 LEITFAEHIGKEIT IN GASEN 245 4.2.2.2 LEITFAEHIGKEIT IN
FLUESSIGKEITEN 245 4.2.2.3 LEITFAEHIGKEIT IN FESTEN STOFFEN 246
4.2.2.4 FELDSTAERKE- UND TEMPERATUREINFLUSS 249 4.2.3 VERLUSTFAKTOR TAN *
.
. 250 4.2.4 KOMPLEXE
DIELEKTRIZITAETSZAHL.
251 4.3 BESCHREIBUNG VON
DIELEKTRIKA.254
4.3.1 KLASSISCHE PARALLEL- UND
REIHENERSATZSCHALTBILDER.
255 4.3.2 BESCHREIBUNG VON MATERIALEIGENSCHAFTEN
.
256 4.3.2.1 LINEARES POLARISATIONS-ERSATZSCHALTBILD 256 4.3.2.2
NICHTLINEARE ERSATZSCHALTBILDER 257 4.3.3 BESCHREIBUNG VON
GEOMETRIEEIGENSCHAFTEN.
259 4.3.3.1 MAXWELLSCHES ZWEISCHICHTENMODELL 259 4.3.3.2 EINFACHE
SCHICHTUNGEN 261 4.3.3.3 KOMPLEXE GEOMETRIEN 261 5
ISOLIERSTOFFE.263
5.1 GASE
.263
5.1.1
LUFT.
264 5.1.2 SCHWEFELHEXAFLUORID (SF 6)
.
264 5.2 ANORGANISCHE FESTE ISOLIERSTOFFE
.266
5.2.1 PORZELLAN UND
KERAMIK.
26 6 5.2.2 GLAS
.
267 5.2.3 GLIMMERPRODUKTE
.
268 5.3 HOCHPOLYMERE
KUNSTSTOFFE.269
5.3.1 BILDUNGSREAKTIONEN UND
VERNETZUNG.
270 5.3.2 THERMOPLASTISCHE ISOLIERSTOFFE
.
271 5.3.2.1 POLYAETHYLEN (PE UND VPE) 271 5.3.2.2 POLYVINYLCHLORID
(PVC) 273 5.3.2.3 POLYPROPYLEN (PP) 273 5.3.2.4 HOCHTEMPERATURBESTAENDIGE
THERMOPLASTE 274 5.3.2.5 POLYAMIDE (PA) UND ARAMIDE 275 5.3.2.6
POLYTETRAFLUORAETHYLEN (PTFE) 275 5.3.2.7 POLYMETHYLMETHACRYLAT (PMMA)
276 5.3.3 DUROPLASTE UND ELASTOMERE
.
276 5.3.3.1 EPOXIDHARZE 277 5.3.3.2 POLYURETHANE (PU) 282 5.3.3.3
PHENOLHARZE (PF) UND HARTPAPIER 283 5.3.3.4 SILIKONHARZE UND
-ELASTOMERE (SIR) 283 5.4
ISOLIERFLUESSIGKEITEN.287
5.4.1 TECHNOLOGIE DER ISOLIERFLUESSIGKEITEN
.
288 5.4.2 MINERALOEL
.
289 5.4.3 SYNTHETISCHE
ISOLIERFLUESSIGKEITEN.
292 5.4.3.1 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE (PCB) 292 5.4.3.2
SILIKONFLUESSIGKEITEN (*SILIKONOELE*) 292 5.4.3.3 ANDERE ORGANISCHE
FLUESSIGKEITEN 293 INHALT XIII 5.4.4 PFLANZLICHE OELE
.
. 294 5.4.5 WASSER
.
295 5.4.6 VERFLUESSIGTE GASE
.
. 296 5.5
FASERSTOFFE.298
5.5.1 PAPIER UND
PRESSSPAN.
299 5.5.1.1 ELEKTRISCHE FESTIGKEIT 299 5.5.1.2 DIELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN, FEUCHTIGKEIT UND ALTERUNG 300 5.5.1.3 HERSTELLUNG UND
VERARBEITUNG 302 5.5.2 SYNTHETISCHE FASERSTOFFE
.
30 6 6 PRUEFEN, MESSEN,
DIAGNOSE.307
6.1 QUALITAETSSICHERUNG
.307
6.1.1 QUALITAETSSICHERUNGSSYSTEME
.
307 6.1.2 ZERTIFIZIERUNG UND AKKREDITIERUNG
.
308 6.1.3 KALIBRIERUNG
.
308 6.1.4
ISOLATIONSKOORDINATION.
310 6.1.4.1 PRINZIP DER ISOLATIONSKOORDINATION 310 6.1.4.2
HOCHSPANNUNGSPRUEFUNGEN 313 6.1.4.3 UEBERSPANNUNGSABLEITER 314 6.2
ERZEUGUNG HOHER
SPANNUNGEN.316
6.2.1 ERZEUGUNG VON WECHSELSPANNUNGEN
.
317 6.2.1.1 ERZEUGUNGSPRINZIPIEN 317 6.2.1.2 PRUEFTRANSFORMATOREN 319
6.2.1.3 KASKADENSCHALTUNG 320 6.2.1.4 KAPAZITIVE SPANNUNGSUEBERHOEHUNG BEI
TRANSFORMATOREN 321 6.2.1.5 SERIENRESONANZ-PRUEFANLAGEN 323 6.2.1.6
ANFORDERUNGEN AN LABOR- UND VOR-ORT-PRUEFSPANNUNGEN 326 6.2.2
ERZEUGUNG VON
GLEICHSPANNUNGEN.
329 6.2.2.1 HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER 329 6.2.2.2
GLEICHRICHTERSCHALTUNGEN 330 6.2.2.3 SCHALTNETZTEILE 333 6.2.2.4
ELEKTROSTATISCHE GENERATOREN 333 6.2.3 ERZEUGUNG VON STOSSSPANNUNGEN
.
335 6.2.3.1 STOSSSPANNUNGSFORMEN 335 6.2.3.2 EINSTUFIGE
STOSSSPANNUNGSGENERATOREN 338 6.2.3.3 MEHRSTUFIGE
STOSSSPANNUNGSGENERATOREN 341 6.2.3.4 STOSSSTROMGENERATOREN 343 6.2.3.5
KOMBINIERTE PRUEFSCHALTUNGEN 344 6.2.3.6 SPEZIELLE IMPULSGENERATOREN 345
6.3
HOCHSPANNUNGSMESSTECHNIK.348
6.3.1
MESSFUNKENSTRECKEN.
348 6.3.1.1 KUGELFUNKENSTRECKE 348 6.3.1.2 STAB-STAB-FUNKENSTRECKE 350
6.3.2 ELEKTROSTATISCHE VOLTMETER
.
351 6.3.3
FELDSENSOREN.
352 6.3.3.1 RAEUMLICH KONZENTRIERTE SENSOREN 352 6.3.3.2 RAEUMLICH
AUSGEDEHNTE SENSOREN 352 6.3.3.3 POTENTIALFREIE SONDEN 353 6.3.3.4
GENERATORISCHE SENSOREN 353 6.3.3.5 ELEKTRO- UND MAGNETOOPTISCHE
FELDSENSOREN 354 6.3.4 SPANNUNGSTEILER
.
358 6.3.4.1 UEBERTRAGUNGSVERHALTEN 358 6.3.4.2 TEILERBAUARTEN 359 XIV
INHALT 6.3.4.3 STREUKAPAZITAETEN 361 6.3.4.4 NIEDERSPANNUNGSTEILE 362
6.3.4.5 ANKOPPLUNGSSCHALTUNGEN 363 6.3.5 WANDLER
.
364 6.3.5.1 SPANNUNGSWANDLER 364 6.3.5.2 STROMWANDLER 366 6.3.6
EFFEKTIV-, SCHEITELWERT- UND OBERSCHWINGUNGSMESSUNGEN
. 367 6.3.7 STROMMESSUNG
.
369 6.3.8 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAEGLICHKEIT (EMV)
. 370
6.4 DIAGNOSE UND MONITORING
.371
6.4.1 KLASSISCHE DIELEKTRISCHE MESSUNGEN
.
372 6.4.1.1 VERLUSTFAKTOR UND KAPAZITAET 372 6.4.1.2
ISOLATIONSWIDERSTAND, LEITFAEHIGKEIT 374 6.4.2 TEILENTLADUNGSMESSUNGEN
.
376 6.4.2.1 TE-MESSKREIS 376 6.4.2.2 SCHEINBARE LADUNG, TE-ENERGIE 377
6.4.2.3 EMPFINDLICHKEIT UND KALIBRIERUNG 379 6.4.2.4 SIGNALVERARBEITUNG
UND -BEWERTUNG 380 6.4.2.5 STOERUNGSFREIES MESSEN 382 6.4.2.6 TE-DIAGNOSE
383 6.4.2.7 UHF-TE-DIAGNOSE 387 6.4.2.8 NICHT-ELEKTRISCHE METHODEN DER
TE-DIAGNOSE 389 6.4.3 CHEMISCHE
ANALYSEN.
38 9 6.4.3.1 BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTS 390 6.4.3.2 GAS-IN-OEL-ANALYSE
391 6.4.3.3 HOCHDRUCK-FLUESSIGKEITS-CHROMATOGRAPHIE (HPLC) 395 6.4.3.4
BESTIMMUNG DES POLYMERISATIONSGRADES VON ZELLULOSE 396 6.4.4
ISOLIERSTOFFPRUEFUNGEN.
396 6.4.4.1 DIELEKTRISCHE MESSUNGEN 396 6.4.4.2 DURCHSCHLAGSMESSUNGEN
396 6.4.4.3 KRIECHSTROMFESTIGKEIT 399 6.4.4.4 LICHTBOGENFESTIGKEIT 400
6.4.4.5 WEITERE ISOLIERSTOFFPRUEFUNGEN 401 6.4.5 OPTISCHE UND AKUSTISCHE
DIAGNOSEVERFAHREN
. 401
6.4.5.1 LICHTWELLENLEITER 401 6.4.5.2 VISUELLE DIAGNOSTIK 402 6.4.5.3
AKUSTISCHE DIAGNOSTIK 402 6.4.6 BESTIMMUNG VON SYSTEMEIGENSCHAFTEN
.
403 6.4.6.1 STOSSSTROMVERLAUF 403 6.4.6.2 UEBERTRAGUNGSFUNKTIONEN 403
6.4.6.3 FREQUENZGANGMESSUNGEN 405 6.4.6.4 REFLEKTOMETRIE 405 6.4.7
DIELEKTRISCHE DIAGNOSE
.
40 5 6.4.7.1 ZEIT- UND FREQUENZBEREICH 405 6.4.7.2 SELEKTIVE MESSUNGEN
406 6.4.7.3 ENTLADESPANNUNGSMESSUNG 407 6.4.7.4 IRC-ANALYSE 407 6.4.7.5
RUECKKEHRSPANNUNGSANALYSE 408 6.4.7.6 PDC-ANALYSE 410 6.4.7.7
FREQUENZBEREICHSANALYSE 416 6.4.8 ONLINE-MONITORING
.
418 6.4.8.1 MONITORING VON TRANSFORMATOREN 418 6.4.8.2 MONITORING VON
DURCHFUEHRUNGEN 421 6.4.8.3 MONITORING ROTIERENDER MASCHINEN 423 6.4.8.4
MONITORING VON VPE-KABELN UND GARNITUREN 424 6.4.8.5 MONITORING
WEITERER BETRIEBSMITTEL 425 INHALT XV 7 ANWENDUNGEN
.427
7.1 TYPISCHE ISOLATIONSSYSTEME FUER WECHSELSPANNUNGEN
.427 7.1.1 KABEL
UND
GARNITUREN.
4 27 7.1.1.1 PAPIERISOLIERTE KABEL 427 7.1.1.2 KUNSTSTOFFKABEL 429
7.1.1.3 GASISOLIERTE LEITUNGEN (GIL) 431 7.1.1.4 KABELGARNITUREN 431
7.1.1.5 PRUEFUNG VON KABELSYSTEMEN 433 7.1.2 DURCHFUEHRUNGEN
.
435 7.1.2.1 FELD- BZW. POTENTIALSTEUERUNG 435 7.1.2.2 BERECHNUNG
KAPAZITIVER STEUERUNGEN 437 7.1.2.3 BAUFORMEN 439 7.1.3
TRANSFORMATOREN.
440 7.1.3.1 OEL- UND TROCKENTRANSFORMATOREN, DROSSELN 441 7.1.3.2
WICKLUNGSAUFBAU, STUFENSCHALTER 442 7.1.3.3 AUFBAU DER
OEL-BOARD-ISOLATION 445 7.1.3.4 FERTIGUNG 452 7.1.3.5
TRANSFORMATORPRUEFUNG 452 7.1.3.6 BETRIEB, DIAGNOSE UND WARTUNG 458
7.1.4 KONDENSATOREN
.
462 7.1.4.1 AUFBAU DES DIELEKTRIKUMS 463 7.1.4.2 TROCKNUNG UND
IMPRAEGNIERUNG 463 7.1.4.3 KONDENSATORBAUARTEN 464 7.1.4.4
MESSKONDENSATOREN 464 7.1.5
LEISTUNGSSCHALTER.
465 7.1.5.1 ENTWICKLUNG DER SCHALTGERAETE 465 7.1.5.2 SF 6
-DRUCKGASSCHALTER 466 7.1.5.3 VAKUUMSCHALTER 469 7.1.6 ELEKTRISCHE
MASCHINEN
.
47 1 7.1.6.1 NIEDERSPANNUNGSMOTOREN 472 7.1.6.2 MASCHINEN FUER HOHE
LEISTUNGEN 473 7.1.6.3 KABELGENERATOREN UND -MASCHINEN 476 7.2
TYPISCHE ISOLATIONSSYSTEME FUER
GLEICHSPANNUNGEN.477
7.2.1 BEANSPRUCHUNG UND FESTIGKEIT
.
477 7.2.2
GLEICHSPANNUNGSKONDENSATOREN.
478 7.2.3
HGUE-TRANSFORMATOREN.
479 7.2.3.1 BEANSPRUCHUNGEN 479 7.2.3.2 WECHSEL- UND STATIONAERE
GLEICHSPANNUNGSBEANSPRUCHUNG 480 7.2.3.3 BELASTUNGEN BEI
SPANNUNGSAENDERUNGEN 482 7.2.3.4 UEBERGANGSVORGAENGE (TRANSIENTEN) 483
7.2.3.5 EINFLUESSE DER MATERIALIEN 487 7.2.4 AEUSSERE ISOLATION
.
. 488 7.2.5 HOCHFREQUENT GETAKTETE GLEICHSPANNUNGEN
. 491
7.2.5.1 ANWENDUNGEN 491 7.2.5.2 ISOLATIONSPROBLEME 491 7.2.5.3
PRUEFTECHNIK 492 7.3 TYPISCHE ISOLATIONSSYSTEME FUER
IMPULSSPANNUNGEN.492
7.3.1 BEANSPRUCHUNG UND FESTIGKEIT
.
492 7.3.2 ENERGIESPEICHERUNG
.
493 7.3.3 IMPULSKONDENSATOREN (ENERGIESPEICHER-,
STOSSKONDENSATOREN). 493 7.3.3.1
AUFBAU DES KONDENSATORS 493 7.3.3.2 DIE SOGENANNTE
*KONDENSATORINDUKTIVITAET* 494 7.3.3.3 DIELEKTRIKUM UND LEBENSDAUER 494
7.3.4
BARRIERENSYSTEME.
496 XVI INHALT 7.4 WEITERE
ANWENDUNGEN.497
7.4.1
BLITZSCHUTZ.
497 7.4.2 HOCHLEISTUNGSIMPULSTECHNIK
.
499 7.4.2.1 IMPULSSTROMKREISE 499 7.4.2.2 AKUSTISCHE STOSSWELLEN 500
7.4.2.3 GEPULSTE TEILCHEN- UND LASERSTRAHLEN 500 7.4.2.4
ELEKTRODYNAMISCHE ERZEUGUNG NANOKRISTALLINER WERKSTOFFE 501 7.4.2.5
ELEKTRODYNAMISCHE FRAGMENTIERUNG 501 7.4.2.6 ELEKTROPORATION
BIOLOGISCHER ZELLEN 502 7.4.3 LICHT- UND LASERTECHNIK
.
50 2 7.4.4 ROENTGENTECHNIK
.
503 7.4.5 PARTIKELABSCHEIDUNG, IONISIERUNG
.
504 7.4.6
ZUENDKERZEN.
505 7.5 SUPRALEITENDE
BETRIEBSMITTEL.507
7.5.1 SUPRALEITUNG
.
507 7.5.2
HTSL-LEITERMATERIAL.
508 7.5.3 ISOLATION UND KUEHLUNG MIT LN 2
.
509 7.5.4 ANWENDUNGEN
.
510 7.5.4.1 SMES SUPRALEITENDE MAGNETISCHE ENERGIESPEICHER 510
7.5.4.2 KURZSCHLUSSSTROMBEGRENZER, SCHALTER 511 7.5.4.3 KABEL 512
7.5.4.4 MOTOREN, GENERATOREN 513 7.5.4.5 TRANSFORMATOREN 513 8
LITERATUR.516
9
SACHWORTVERZEICHNIS.529 |
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Inhaltsverzeichnis
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THWS Schweinfurt Zentralbibliothek Lehrbuchsammlung
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Exemplar 1 | ausleihbar für Studierende und Hausangehörige Verfügbar Bestellen |