توزيع پتانسيل و ميدان الكتريكي در طول مقره‌هاي سيليكوني با قطرات آب

تبلیغات در سایت ما

الکتروتکنیک-برق صنعتی

پشتيباني آنلاين
پشتيباني آنلاين
آمار
آمار مطالب
  • کل مطالب : 248
  • کل نظرات : 21
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 11
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 13
  • بازدید دیروز : 1
  • ورودی امروز گوگل : 1
  • ورودی گوگل دیروز : 0
  • آي پي امروز : 4
  • آي پي ديروز : 0
  • بازدید هفته : 250
  • بازدید ماه : 735
  • بازدید سال : 2511
  • بازدید کلی : 39368
  • اطلاعات شما
  • آی پی : 3.22.249.158
  • مرورگر :
  • سیستم عامل :
  • امروز :
  • درباره ما
    خبرنامه
    براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



    امکانات جانبی

    آمار وب سایت:  

    بازدید امروز : 13
    بازدید دیروز : 1
    بازدید هفته : 250
    بازدید ماه : 735
    بازدید کل : 39368
    تعداد مطالب : 248
    تعداد نظرات : 21
    تعداد آنلاین : 1

    توزيع پتانسيل و ميدان الكتريكي در طول مقره‌هاي سيليكوني با قطرات آب

     

    توزيع پتانسيل و ميدان الكتريكي در طول مقره‌هاي سيليكوني با قطرات آب
            دسته بندي: مقره ها
    مطالعه فلش اور در مقره‌هاي سليكوني با آلودگي مصنوعي در تستهاي مه‌نمكي نشان مي‌دهد كه تخليه روي مقره كاملاً آلوده تابع مسير نشتي در طول سطح مقره است. در مقره‌هايي كه بصورت تكه‌تكه آلوده مي‌شوند، تخليه در مسير آلوده تابع مسير نشتي در قسمت آلوده سطح مقره است. وجود قطرات آب و لايه‌هاي آلودگي شدت ميدان الكتريكي را روي سطح مقره‌هاي سيليكوني افزايش مي‌دهد. بنابراين مطالعه توزيع پتانسيل وميدان الكتريكي در مقره‌هاي سيليكوني تحت شرايط مرطوب و آلوده، براي درك عميق شروع مكانيزم فلش اور ناشي از آلودگي بسيار مهم است.
    قطرات آب نقشهاي متعددي در فلش اور ناشي از‌ آلودگي و پيري مقره‌هاي سيليكوني ايفا مي‌كند كه عبارتند از:
    1- قطرات به علت پرميتيويته و رسانايي بالايشان ميدان الكتريكي را بشدت زياد مي‌كند.
    2- تخليه‌هاي كروناي سطحي از قطرات آب، مواد چتركهاي مقره را پير مي‌كند.
    3- تخليه كرونا خاصيت آبگريزي در قسمتهايي از سطح را از بين مي‌برد و سبب گسترش قطرات و بهم پيوستن آنها مي‌شود.
     
    1- بدست آوردن مدل:
    در اولين قدم، يك مدل نمونه بايدبدست آورد تا مشخصات اصلي توزيع ميدان الكتريكي اطراف قطره آب مطالعه شود. به همين دليل، يك سطح سيليكون رابر مسطح آبگريز با يك قطره آب مجزاي براي مطالعه افزايش ميدان الكتريكي در اطراف قطره آب مورد استفاده قرار گرفته است. براي ساده سازي بيشتر، قطره آب مجزاي منفردي كه نيمكره آن در شكلها آمده است فرض مي‌كنيم.
    يك مقره بشقابي عمودي را فرض مي‌كنيم كه قطرات آب ساكن روي چترك و sheath عمورد بر خطوط هم پتانسيل قرار دارند. براي نشان دادن ناحيه sheath و ناحيه چترك مقره، دو الكترود با يك صفحه سيليكون رابر به ابعاد (cm10*cm10*cm10) را فرض مي‌كنيم. هدايت نسبي مواد سيليكوني 3/4 است.
    دو الكترود به فاصله 10 سانتي‌متر و صفحه سيليكون دردو موقعيت متفاوت قرار مي‌گيرد. ناحيه sheath بوسيله صفحه سيليكوني كه بين دو الكترود مانند اسپيسر قرار گرفته است شبيه‌سازي مي‌شود و صفحه سيليكوني بصورت موازي، بين دو الكترود، براي شبيه‌سازي ناحيه چترك قرار مي‌گيرد.
    در هر دو مورد ولتاژ اعمالي 100 ولت است كه ميانگين شدت ميدان الكتريكي v/cm (10= (10/100)) است. هدايت نسبي آب 80 است.
     
    تجزيه و تحليل افزايش ميدان الكتريكي بوسيله قطرات آب
    خطوط هم پتانسيل و خطوط ميدان الكتريكي اطراف قطره آب كه روي صفحه سيليكوني قرار گرفته است، ناحيه sheath و ناحيه چترك را شبيه‌سازي مي‌كند كه به ترتيب در شكلهاي 2 و 3 نشان داده شده است. خطوط پيوسته براي نشان دادن خطوط هم پتانسيل وخط چين‌ها براي مسير ميدان الكتريكي بكار رفته است.
    از شكلهاي 2 و 3 چنين به نظر مي‌رسد كه وجود قطره آب سبب انحراف قابل توجهي در ترتيب خطوط هم پتانسيل و مسير ميدان الكتريكي در اطراف قطره اب شده است. براي ناحيه sheath شبيه‌سازي شده، شدت ميدان الكتريكي در خطوط مرزي قطره آب؛ هوا و مواد عايقي بشدت زياد شده است. براي ناحيه چترك شبيه‌سازي شده شكل 3، شدت ميدان الكتريكي در نوك قطره آب زياد شده است.
    بردار شدت ميدان الكتريكي هم از نظر كميت و هم از نظر جهت در طول سطح مقره آب تغيير مي‌كند. بدنبال اين تغييرات، كميتهاي متعددي تغيير مي‌كنند كه بعنوان مثال مي‌توان به مولفه‌هاي x و y و z بردار شدت ميدان الكتريكي يا كميت بردار اشاره كرد.
    كميت شدت ميدان الكتريكي روي سطح قطره آب در ناحيه sheath و ناحيه چترك، بترتيب در شلكهاي 4 و 5 نشان داده شده است. هر نقطه روي سطح قطره آب بوسيله سه مولفه x و y و z مشخص شده است.
    در حقيقت بعد چهارمي نياز است تا توزيع كميت (بزرگي) شدت ميدان الكتريكي را نشان دهد. به عبارت ديگر، بايد بتوانيم توزيع شدت ميدان الكتريكي روي سطح قطره آب را بوسيله دياگرام سه بعدي نشان دهيم. به عبارت ديگر، تمام نقاط روي سطح قطره آب بوسيله تصوير آنها روي صفحه x و y نشان داده مي‌شود. بنابراين بعد z مي تواند براي نشان دادن كميت بردار شدت ميدان الكتريكي درتمام نقاط سطح قطره آب استفاده شود.
    واحدهاي x و y به سانتيمتر و شدت ميدان الكتريكي به v/cm است.
    براي قطره در ناحيه sheath بيشترين مقدار شدت ميدان الكتريكي روي سطح قطره آب و در سطوح مرزي قطره آب، هوا و مواد عايقي است كه v/cm 29 است شكلهاي 2 و 4 و براي قطره در ناحيه چترك، حداكثر مقدار شدت ميدان الكتريكي در بالاي قطره اب است كه v/cm 6/27 است شكلهاي 3 و 5
    اگر هدايت نسبي و رساناي قطره آب با هم مطالعه شوند حداكثر مقدار شدت ميدان الكتريكي ذكر شده در بالا كم است. اگر هدايت نسبي 80 باقي بماند و رسانايي s/cmµ 250 است، حداكثر مقدار شدت ميدان الكتريكي براي قطره آب در ناحيه sheath برابر v/cm 5/35 و در ناحيه چترك v/cm7/31 است كه افزايش ميدان الكتريكي زياد است.
     
    تجزيه و تحليل توزيع پتانسيل تحت شرايط باراني و مه‌اي
    مقره‌اي سيليكوني با چهار چترك كه ابعاد آن در شكل 6 آمده است مدل مي‌شود. براي كاهش زمان محاسبات فقط يك قسمت 10 درجه از سطح چترك مدل شده است و ولتاژ اعمالي 100 ولت است. سه مدل زير براي شبيه‌سازي شرايط آب و هوايي خاص مورد استفاده قرار گرفته است.
     
    1- مدل خشك و تمييز:
    اين مدل براي مقره‌هاي سيليكوني تمييز و خشك بكار مي‌رود.
     
    2- مدل باراني:
    در اين مدل، هفت قطره آب روي هر سطح 10 درجه چترك فرض مي شود كه 256=36*7 قطره روي هر چترك و 1008=4*252 قطره آب روي چهار چترك مقره مي‌افتد. شكل تمام قطرات آب نيمكره با قطره mm2 است. هدايت نسبي قطرات آب 80 و رسانايي آنها µs/cm 250 است. سطح عمودي sheath و زير چتركها خشك است.
     
    3- مدل مه‌اي:
    در اين مدل توزيع قطره آب شبيه‌ مدل باراني است، با اين تفاوت كه زير چتركها بوسيله لايه نازك آب پوشانده شده است. هدايت نسبي قطرات آب 80 و رسانايي آنها µs/cm 250 است.
    خطوط همپتانسيل در هر سه مورد فوق در شكل 7 نشان داده شده است. شكل (7-الف) توزيع يكنواخت ميدان الكتريكي در طول قره تمييز و خشك را نشان مي‌دهد. (7-ب) نشان مي‌دهد كه فرض كردن شرايط باراني، شدت ميدان الكتريكي را در اطراف نواحي انتهاي چترك به آرامي نسبت به مدل خشك و تمييز كم مي‌كند. وجود قطرات آب روي چتركهاي، توزيع ميدان الكتريكي را روي هم رفته كمي غيريكنواخت‌تر از حالت خشك مي‌كند، (البته شدت ميدان الكتريكي موضعي در اطراف هر مقره آب بيشتر است). نتيجه اينكه، ميدان الكتريكي روي هم رفته، در مناطق محل تقاطع سه گانه (پوشش، هوا و فيتينگها) كمي كوچكتر از حالت خشك و تمييز است. در نهايت شكل (7-ج) نشان مي‌دهد كه فرض كردن مدل شرايط مه‌اي، نواحي خشك در طول sheath مقره، حداكثر مقدار ولتاژ را تحميل مي‌كند. شدت ميدان الكتريكي روي هم رفته در طول نواحي انتهايي مقره بيشتر از حالت خشك تمييز است.
     
    A modern distribution system that feeds a facility having a significant environment of susceptible electronic equipment requires protection against lightning-induced overvoltages. And when an overhead power line — whether utility or end-user-owned — feeds that system, you need some sort of surge protection for the conductors on the riser pole that feed from the power line and connect into the service-entrance equipment. (See Sidebar, “Lightning and Underground Power and Signal Lines,”.)
    Let's talk about some critical design and installation rules you should follow when designing and installing a pole-mounted overvoltage protection scheme.
    Sizing surge arresters. Here are some important parameters you must consider when sizing lightning surge arresters.
    Ratings. The basic impulse insulation level (BIL) of a power cable decreases as it ages, making it more susceptible to overvoltages. Therefore, it's important that you optimize any cable protection to avoid insulation breakdown and arcing, which can induce noise into an internal distribution system.
    In doing so, it's critical that you do not determine the rating of the required protection simply by matching the arrester discharge rating with the cable BIL rating. You must also consider the phenomenon of voltage doubling, where a traveling overvoltage wave reaches a point of high resistance, such as at an open switch in a circuit, and reflects back with an amplitude almost double that at the point of reflection.
    Protective margin (PM). This parameter is a measure of a surge arrester's ability to protect a piece of equipment or a system. The calculation involves the BIL withstand rating of the item to be protected and the arrester discharge level, which is usually listed in product literature and/or nameplates as “10kA IR discharge voltage of xxkV.”
    Let's take a look at a sample PM calculation. Suppose you have power cables with 125kV BIL rating tapped from an overhead 24.9kV power line and feeding the primary of a padmount transformer. You want to know if a typical silicon-carbide (SiC) arrester mounted at the riser pole with a listed discharge level of 67kV is adequate.
    At first glance, this arrester discharge level seems acceptable. But, if voltage doubling occurs within the cable, the surge voltage could rise to twice 67kV, or 134kV.
    You can determine the PM by dividing the difference of the cable BIL rating minus twice the arrester discharge level and dividing the result by the cable's BIL. In other words, PM = (125kV - 134kV) ÷ 125kV = -9kV ÷ 125kV = -0.072. Rounding this value off, the PM is -7%. Because the PM is negative, you shouldn't use the SiC arrester because it cannot provide the required protection.
    Some modern arresters, such as metal-oxide varistor (MOV) arresters, have lower and more consistent discharge protective levels than old-style SiC arresters. In fact, a typical MOV distribution arrester could have a 10kA IR discharge voltage of 59kV. So, if we double this rating, we get 118kV. Then, PM = (125kV - 118kV) ÷ 125kV = 7kV ÷ 125kV = 0.056 or approximately 6%.
    Also, a typical MOV pole-mounted arrester, which is a higher-quality product, could have a 10kA IR discharge voltage of 52kV. Doubling this, we get 104kV. Then, PM = (125kV - 104kV) ÷ 125kV = 21kV ÷ 125kV = 0.168 or approximately 17%. These two types would provide adequate protection.
    A note of caution here: The actual PM offered by an arrester will vary from the calculated PM value. This is because the surge protection industry calculates BIL margin percentages on the basis of the industry-standard 8×20-microsecond wave shape. (See March issue “Understanding Transients: A Primer” on page 38.) However, the actual wave shape of a lightning surge can be much faster than that of the 8×20-microsecond wave shape.
    Surge arrester lead length. Lead length is a very important consideration in designing and/or installing the connections between pole-mounted surge arresters and medium-voltage (MV) cable terminators. PMs calculated from arrester catalog data don't include allowances for this variable.
    Lead length is the combined length of the line lead and ground lead length in series with the arrester and in parallel with the device or cable being protected. For example, in Fig. 1 below, we see the arrester mounted near the MV cable stress termination, a line lead length of 12 inches, and a ground lead length also of 12 inches. So, the total arrester lead length is 24 inches.
     
    Fig. 1. This mounting arrangement of a surge arrester and medium voltage (MV) cable stress termination on a riser pole results in an arrester lead length of 24 inches.
    The commonly accepted method of determining the effect of lead length on arrester operation is to use an inductance of 0.4 microHenries per foot of lead length and a lightning current rate-of-rise of 4000A per microsecond to determine L × di/dt voltage drop of the installation. Using this method, calculations show a 1.67kV addition to the discharge voltage of the arrester per foot of arrester lead length. This increase in discharge voltage actually reduces the extent of PM on the system.
    In the installation shown in Fig. 1, the effective 10kV IR discharge voltage rating of the riser-pole arrester is increased from 52kV to 55.2kV as a result of the addition of 24 inches of lead length.
    While this increase may appear relatively small, it's critical when you consider the voltage-doubling effect, as previously mentioned. Here, voltage doubling will reduce the BIL PM from approximately 17% to almost 12%. As you can see, it's very important that you keep the arrester lead length as short as possible in all arrester installations, especially in critical situations such as cable protection.
     
    Fig. 2. This mounting arrangement of a surge arrester and MV cable stress termination on a riser pole eliminates the 12-inch line lead length, leaving only a 12-inch ground lead length.
    Figure 2 below shows a similar installation except that we take the line lead directly to the arrester before going to the MV cable stress termination. This virtually eliminates all arrester lead length on the line side since, by definition, no lead is in series with the arrester while being in parallel with the cable termination. The total lead length is reduced to 12 inches, which is the length of the ground lead.
     
    Figure 3 below carries the length reduction one step further. Here, the arrester is mounted between the MV cable stress termination and the pole ground. This installation has zero line and zero ground lead length. As such, lead length has no detrimental effect on the protective characteristics of this installation.
    Keep in mind that pole-mounted overvoltage protection is your first line of defense. To effectively apply a complete overvoltage protection system, you must coordinate your use of large-capacity current-diverting devices at the service entrance with progressively lower voltage-clamping devices. If not done properly, you run the risk of having any excess energy not handled by the upstream protection devices, damaging connected load equipment.
    Sidebar
    Lightning and Underground Power and Signal Lines. At first glance, running power and communications/control circuit conductors underground seems more practical, in terms of protecting susceptible electronic devices and equipment from lightning-induced voltage surges, than installing them overhead. This is not necessarily the case for two reasons
    Fig. 3. This mounting arrangement of a surge arrester and MV cable stress termination on a riser pole effectively reduces the arrester lead length to zero. This is achieved by connecting both the line lead and ground lead directly to the arrester.
             The earth is a conductor, and
             The vast majority of underground installations use nonmetallic conduits (sometimes concrete-encased) for physical protection.
    For underground lines, it's hard to visualize a direct lightning strike. However, a phenomenon similar to the one affecting overhead lines does take place. As a result of lightning discharge, electromagnetic fields are induced not only on the surface of the earth but also in the earth itself. These fields, and the accompanying currents and voltages, diminish roughly as the square of the distance from the strike, and with the resistance of the soil.
    This rapidly fluctuating field in the earth induces voltages and currents in nearby objects such as underground cables in nonmetallic conduits in duct banks. In turn, these induced voltages and currents create another electromagnetic field — one that opposes the field created by the lightning. A side flash of very high voltage then occurs to try to equalize the potentials of the fields, thereby inducing noise into underground circuits and possible ground loops that can corrupt communications and data circuit signals. This induced noise requires you to provide a further level of surge protection.
    If you use rigid metallic conduit in a concrete duct bank, its effect is to shield the susceptible equipment circuits from these electromagnetic fields. Nonmetallic conduit does not provide this protection.

    بخش نظرات این مطلب


    برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

    نام
    آدرس ایمیل
    وب سایت/بلاگ
    :) :( ;) :D
    ;)) :X :? :P
    :* =(( :O };-
    :B /:) =DD :S
    -) :-(( :-| :-))
    نظر خصوصی

     کد را وارد نمایید:

    آپلود عکس دلخواه:

    تبلیغات
    نویسندگان
    ورود کاربران
    نام کاربری
    رمز عبور

    » رمز عبور را فراموش کردم ؟
    عضويت سريع
    نام کاربری
    رمز عبور
    تکرار رمز
    ایمیل
    کد تصویری
    آخرین نظرات کاربران
    paria - من نمیتونم دانلود کنم کتاب عایقو
    پاسخ: درود گرامی لینک دانلود بازیابی شد - 1394/10/11/t3tekn
    ابراهیم -

    اگه ميشه برای منم يكم اطلاعات درباره موتور شراگ همراه با عكسش ميخواسنم براي پروژه ممنون ميشم خواهشن بفرستين خيلي ضروريه

     

    - 1394/8/28/t3tekn
    mohsen - عالی میشه اگه محبت کنید برام ایمیل کنید - 1393/10/17/t3tekn
    رضا - سلام جناب مهندس خیلی برام جالب بود . اگر براتون مقدور بود باز هم از این نمونه آزمایش ها رو بزارید در صورت بودن فیلم و عکس واقعا ممنون میشم با تشکر از شما به خاطر وقتی که گذاشتید - 1393/9/23/t3tekn
    رضا - سلام جناب مهندس خیلی برام جابل بود . اگر براتون مقدور بود باز هم از این نمونه آزمایش ها رو بزارید در صورت بودن فیلم و عکس واقعا ممنون میشم با تشکر از شما به خاطر وقتی که گذاشتید - 1393/9/23/t3tekn
    mohamad - hi - 1393/9/12/t3tekn
    reza - ججهت تعمیرات این نوع موتور ما به شما خدمات میدهیم
    - 1393/8/8/t3tekn
    بامداد کریمی - سپاسگزارم موید باشین. - 1393/8/3/t3tekn
    حسین - دوست عزیز ای‌کاش منبع مطالبت رو هم می گذاشتی. به هر حال موفق باشی
    پاسخ: در ارسال های اینده منبع هم گذارده خواهد .سرافراز باشید. - 1393/5/25/t3tekn
    همايون -

    سلام اگه ميشه يكم اطلاعات درباره موتور شراگ همراه با عكسش ميخواسنم براي پروژه ممنون ميشم خواهشن بفرستين خيلي ضروريه

    - 1393/1/30/t3tekn
    عنوان آگهی شما

    قرار دادن بنر درسایت. ماهینه فقط 2 هزار تومان

    به الکتروتکنیک-برق صنعتی امتیاز دهید