ЗБУРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ РІЗНОРОЗМІРНИМИ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИМИ ВОДНИМИ МІКРОВКЛЮЧЕННЯМИ В ТВЕРДОМУ ДІЕЛЕКТРИКУ
Article_19 PDF

Ключові слова

електричне поле
водні мікровключення
діелектрик
зшитий поліетилен
математичне моделювання
сили
тиски
струми

Як цитувати

Щерба, М. . «ЗБУРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ РІЗНОРОЗМІРНИМИ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИМИ ВОДНИМИ МІКРОВКЛЮЧЕННЯМИ В ТВЕРДОМУ ДІЕЛЕКТРИКУ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 48, Листопад 2017, с. 115, https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/245.

Анотація

Виконано математичне моделювання та аналіз розподілу електричних поля, струмів, сил і тисків у твердому діелектрику (зшитій поліетиленовій ізоляції) при утворенні різнорозмірних близько розташованих струмопровідних, зокрема, водних мікровключень. Досліджено закономірності підсилення поля, збільшення густини струмів і виникаючих електромеханічних сил і тисків, обумовлених зміною поверхневих зарядів, на близько розташованих полюсах мікровключень. Визначено залежності зазначених величин від конфігурації мікровключень, зокрема, від їх взаємних відстаней. Показано, що результуючі сили сприяють притягуванню дрібних водних включень до великих, створюючи умови для появи і розвитку водних триїнгів у твердій ізоляції. Бібл. 8, рис. 4.

Article_19 PDF

Посилання

Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of continuous media. M.: Fizmatlit. 2003. 560 p.

Podoltsev A.D., Kucheryavaya I.N. Multiphysical modeling in electrical engineering. K.: Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. 304 p.

Shidlovsky A.K., Shcherba A.A., Zolotarev V.M., Podoltsev A.D., Kucheryavaya I.N. Cables with polymer insulation for ultrahigh voltages. Kyiv: Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013. 550 p.

Shcherba M.A. Features of local amplification of the electric field by conductive inclusions in nonlinear polymer insulation. Tekhnichna Elektrodynamika. 2015. No 2. Pp. 16–23.

Burkes K.W., Makram E.B., Hadidi R. Water Tree Detection in Underground Cables Using Time Domain Reflectometry. IEEE Power and Energy Technology Systems Journal. 2015. Vol. 2(2). Pp. 53–62.

Comsol Inc. Burlington, MA. https://www.comsol.com, 2017.

Wang W., Tao W., Ma Z., Liu J. The mechanism of water tree growth in XLPE cables based on the finite element method. High Voltage Engineering and Application. 2016. Pp. 1–4.

Zhou K., Li K., Yang M., Huang M. Insight into the influence of mechanical orientation on water tree propagation according to abnormal water tree. IEEE Intern. Conf. In Dielectrics. 2016. Vol. 2. Pp. 836–839.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 М.А. Щерба

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.