PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ dodatkowych powłok dielektrycznych na parametry wysokonapięciowego układu izolacyjnego o izolacji gazowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of additional dielectric coatings on parametres of a high-voltage gas insulation system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano wpływ obecności dodatkowych powłok dielektrycznych umieszczonych na powierzchni elektrod w wysokonapięciowym systemie izolacyjnym GIS na wytrzymałość elektryczną oraz intensywność wnz. Przeprowadzone testy wykazały, że zastosowanie dodatkowych powłok izolacyjnych w znaczący sposób wpłynęło na zwiększenie wytrzymałości badanych próbek. Należy uznać za celowe stosowanie dodatkowych powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod jako sposobu na poprawę parametrów pracy, tj. zwiększenie wytrzymałości elektrycznej i zmniejszenie intensywności wnz układu izolacyjnego.
EN
Described is the influence of the presence of additional dielectric coatings placed on surfaces of electrodes in a high-voltage GIS insulation system on the electric strength and wnz (partial discharges) intensity. Conducted tests show that application of additional insulation coatings significantly increased strength of the tested samples. Thus, the application of additional dielectric coatings on the electrodes' surfaces should be considered as a purposeful action to improve the work parameters i.e. the increase in the electric strength and reduction in wnz intensity in the insulation system.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
609--613
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
  • Politechnika Bydgoska, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
  • HV expert
Bibliografia
  • [1] Putz Ł., Bednarek K., Nawrowski R., Disturbances Generated by Ligting Systems with LED Lamps and the Reduction in Their Impacts. "Appl. Sci" 2019, 9, 4894.
  • [2] Jajczyk J., Dobrzycki A., Filipiak M., Kurz D., Analysis of power and energy losses in power systems of electric bus battery charging stations. In Proceedings of the E3S Web of Conferences, 2017, Vol. 19.
  • [3] Bednarek, K., Nawrowski, R., Tomczewski, A., Electromagnetic Compatibility in the Neighborhood of High-Current Lines. Electromagn. "Fields Electr. Eng. Stud. Appl. Electromagn. Mech." 2002, 22, 363-368.
  • [4] Wu M., Cao H., Cao J., Nguyen H.L., Gomes J.B., Krishnaswamy S.P., An overview of state-of-the-art partial discharge analysis techniques for condition monitoring. "IEEE Electr. Insul. Mag." 2015.
  • [5] Zakrzewski S., Opydo W., Effect of electrode material on electric strength of compressed air in uniform electric field. "Pozn. Univ. Technol. Acad. Journals" 2010.
  • [6] Achatz N., Gorablenkow J., Schichler U., Hampton B., Pearson J., Features and benefits of UHF partial discharge monitoring systems for GIS, 2008.
  • [7] Okubo H., Nishizawa K., Okusu T., Hayakawa N., Endo F., Yoshida M., Uchida K., Partial discharge detection techniques under the condition of metallic particle adhering to solid spacer in SF. In Proceedings of the Annual Report - Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP, 2008.
  • [8] Li J., Han X Yao X., A Novel GIS Partial Discharge Detection Sensor with Integrated Optical and UHF Methods. "EEE Transactions on Power Delivery" 33, 2047-2049, 2018, doi:10.1109/ TPWRD.2016.2635382
  • [9] Abdel-Gawad N.M., Dein A.Z., Lehtonen M.K., Experimental measurements of partial discharge activity within LDPE/TI02 nanocomposites, [in:] 19th International Middle-East Power Systems Conference, MEPCON 2017, Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 811-816, 2017, doi:10.1109/MEPCON.2017.8301273.
  • [10] Hussain G. A., Shafiq M., Lehtonen M., Hashmi M., Online Condition Monitoring of MV Switchgear Using D - Dot Sensor to Predict Arc-Faults, "IEEE Sensors Journal", Vol. 15, Issue 12, 2015, doi: 10.1109/JSEN.2015.2474122.
  • [11] Dobrzycki A., Mikulski S., Using of wavelet transform in the analysis of AE signals accompanying the process of epoxy resins electrical treeing. "Przegląd Elektrotechniczny" 92 (5), 221-223, 2016, doi:10.15199/48.2016.04.4.
  • [12] Mikulski S., Dobrzycki A., Using of continuous wavelet transform for de-noising signals accompanying electrical treeing in epoxy resins. "Przegląd Elektrotechniczny", 92 (4), 26-29, 2016, doi:10.15199/48.2016.04.07.
  • [13] Morshuis P. H. F Partial discharge mechanisms; Delft University Press: Delft, 1993.
  • [14] Kreuger F. H., Gulski E., Sonneveld, W.A. Diagnosis in GIS by statistical analysis of discharges. CIGRE 1992, 15/23-04.
  • [15] Skubis J., Relationships between acoustic and electric descriptors of partial discharges. "Arch. Electr. Eng." 1998, XLVII, 120-126.
  • [16] Skubis J., Spectrum of acoustic emission pulses generated by electric slide surface discharges in oil. "Arch. Electr. Eng." 1998, XLVII, 25-38.
  • [17] Skubis J, Lorenc, M., Measurements and analysis of acoustic emission standard pulses generated in Hsu-Nielsen source. "Arch. Electr. Eng." 1998, XLVII, 13-24.
  • [18] Tian Y, PD pattern identification using acoustic emission measurement and neural networks, 2005.
  • [19] Dobrzycki, A., Mikulski S., Opydo W., Using ANN and SVM for the Detection of Acoustic Emission Signals Accompanying Epoxy Resin Electrical Treeing. "Appl. Sci." 2019, 9, 1523; doi:10.3390/app9081523.
  • [20] Suwarno, Partial discharge in high voltage insulating materials. "International Journal on Electrical Engineering and Informatics", 8(1), 147-163, https://doi.org/10.15676/ije-ei.2016.8.1.11.
  • [21] Syed B., Zhu J., Polcik P., Kolozsvari S., Hâkansson G., Johnson L., ...Odén M. (2017). Morphology and microstructure evolution of Ti-50 at. % AI cathodes during cathodic arc deposition of Ti-Al-N coatings. "Journal of Applied Physics", 121(24), https:// doi.org/10.1063/1.4990425.
  • [22] Fabiani D., Cavallini A., Saccani A. & Toselli M. (2013), XLPE with hybrid nanocoating showing improved electrical properties, [in:] "IEEJ Transactions on Fundamentals and Ma¬terials", Vol. 133, pp. 116-120, https://doi.org/10.1541/le-ejfms.133.116.
  • [23] Yaacob M.M., Alsaedi M.A., Rashed J.R., Dakhil A.M., & Atyah S.F., 2014, October 8, Review on partial discharge detection techniques related to high voltage power equipment using different sensors. Photonic Sensors. Springer Verlag, https://doi. org/10.1007/s13320-014-0146-7.
  • [24] Markalous S.M., Tenbohlen S., & Feser K. 2008. Detection and location of partial discharges in power transformers using acoustic and electromagnetic signals. „IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation", 15(6), 1576-1583, https://doi. org/10.1109/TDEI.2008.4712660.
  • [25] Castro B., Clerice G., Ramos C, Andreoli A., Baptista F., Campos F., & Ulson J., 2016, Partial discharge monitoring in power transformers using low-cost piezoelectric sensors. Sensors (Switzerland), 16(8). https://doi.org/10.3390/s16081266.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fd688c74-917d-4cc0-b17f-7a6b9e3f628f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.