(Действующий) Межгосударственный стандарт ГОСТ 17512-82 "Электрооборудование и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
3.2. Условная начальная точка О' определяется пересечением осей времени с касательной к наиболее крутой части фронта реакции (черт. 2).

Типичные осцилограммы реакций на ступенчатый импульс

1083 × 1498 пикс.     Открыть в новом окне
Если реакция имеет колебания на фронте (черт. 2 г), то проводится усредненная кривая, которая используется для определения касательной.
При определении О' начальными искажениями (черт. 2 д, е) пренебрегают.
3.3. Установившееся значение реакции определяется как значение, к которому стремится реакция на ступенчатый импульс или колеблется около него.
При наличии колебаний в реакции рекомендуется для определения установившегося значения включать демпфирующий резистор в провод вблизи генератора ступенчатого импульса.
Для определения установившегося значения может потребоваться использование различных по времени разверток осциллографа.
3.4. Частичное время реакции определяется площадью между ступенчатым импульсом, перемещенным к точке О', и осциллограммой реакции на ступенчатый импульс до момента, когда она впервые достигает единичного значения (черт. 2).
3.5. Экспериментальное время реакции определяется с учетом вертикального провода от генератора ступенчатого напряжения к горизонтальной подводке и делителю
(1)
Площади , , и т.д. показаны на черт. 2 штриховкой. Они ограничены реакцией и ступенчатым импульсом и предположением, что обе характеристики начинаются с О'. При определении начальными искажениями пренебрегают и рассматривают прямую линию, используемую для определения О', как реакцию для этой части (черт. 2 д, е).
3.6. Время реакции Т определяется как сумма из и поправки на действие вертикального провода
, (2)
где: Т - время реакции, мкс;
- время пробега импульса по вертикальному проводу длиной h в метрах со скоростью 300 м/мкс;
R - активное сопротивление плеча высокого напряжения делителя, которое равно бесконечности для емкостных и демпфированных делителей, Ом;
z - волновое сопротивление вертикального провода, которое с приближением может быть принято равным полному сопротивлению горизонтального провода, помещенного на высоте, равной длине вертикального провода:
267 × 57 пикс.     Открыть в новом окне
,
где z - волновое сопротивление, Ом;
d - диаметр провода, м;
- магнитная проницаемости вакуума, равная Гн/м;
- электрическая постоянная вакуума, равная Ф/м.
3.7. Время начального искажения определяется площадью, ограниченной реакцией от момента ее первого отклонения от нулевой линии до пересечения с прямой линией, используемой для определения О' (черт. 2 d, е).

4. Определение времени реакции методом шарового измерительного разрядника

Для данного метода применяется шаровой измерительный разрядник с шарами диаметром 250 мм вертикальной установки. Промежуток между шарами должен быть ионизирован.
Между шарами должно быть установлено расстояние 60 мм, для которого на черт. 3 показана вольт-секундная характеристика при отрицательной полярности импульсного напряжения с линейным фронтом.
Время реакции испытуемой измерительной системы вычисляется по формуле
, (4)
где - время реакции измерительной системы при к-ом измерении, нс;
- разность между разрядным напряжением, определенным по черт. 3 и средним значением измеренного разрядного напряжения с учетом введения поправок на атмосферные условия, кВ;
- скорость нарастания напряжения, кВ/нс.
Если измеренное разрядное напряжение выше отсчитанного по черт. 3, то время реакции - отрицательное.
1197 × 1647 пикс.     Открыть в новом окне
Определение времени реакции испытуемого устройства проводится следующим образом:
1) к шаровому измерительному разряднику с установленным расстоянием между шарами 60 мм следует приложить три одинаковых импульса отрицательной полярности с фронтом, который возрастает практически линейно в конечной его части (выше 0,8 ожидаемого напряжения в момент разряда);
2) для каждой осциллограммы измеренного разрядного напряжения определяются его значение и скорость нарастания, а также определяются их средние арифметические значения.
Среднее значение измеренного разрядного напряжения приводится к нормальным атмосферным условиям и по черт. 3 находится значение . Время реакции вычисляется на основе этого значения и скорости нарастания напряжения по формуле (4).
Аналогично находятся значения времени реакций для двух других скоростей нарастания напряжения и за время реакции испытуемой системы Т принимается среднее арифметическое значение из трех полученных времен реакций.
Приложение 5
Справочное

Рекомендации по выполнению измерительных систем с делителями напряжения

1. Подводка к делителю, а также провод заземления, соединяющие делитель с испытуемым объектом, должны быть минимально короткими и иметь малую индуктивность.
2. Сторона низкого напряжения измерительной системы должна быть экранирована с целью ослабления помех, создаваемых испытательной схемой высокого напряжения.
3. Расположение элементов измерительной системы, испытательной схемы и испытуемого объекта должны быть выполнены таким образом, чтобы ограничить взаимное влияние.
4. Как правило, делитель должен присоединяться непосредственно к испытуемому объекту. Допускается присоединение делителя к проводу между генератором напряжения и объектом, если при измерении полных стандартных и срезанных на спаде грозовых импульсов выполняется условие  мкс,
где L - индуктивность провода между делителем и испытуемым объектом в микрогенри, которая может быть принята равной 1 мкГн/м;
С - емкость испытуемого объекта в микрофарадах. В этом случае провод между делителем напряжения и испытуемым объектом рассматривается как подводка к делителю.
Приложение 6
Обязательное
Разрядные напряжения в киловольтах шаровых измерительных разрядников при заземлении одного из шаров для нормальных атмосферных условий - давление  кПа (1013 мбар или 760 мм рт. ст.), температура окружающего воздуха 293 K (20°С)
Таблица 1