Hochspannungstechnik Grundlagen - Technologie - Anwendungen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Küchler, Andreas 1953- (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Berlin [u.a.] Springer 2009
Ausgabe:3., neu bearb. und erw. Aufl.
Schriftenreihe:VDI-Buch
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adam_text ANDREAS KUECHLER HOCHSPANNUNGSTECHNIK GRUNDLAGEN -TECHNOLOGIE -ANWENDUNGEN 3., NEU BEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE SPRINGER INHALT SYMBOLE UND ABKUERZUNGEN XIX 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 AUFGABE DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK 1 1.2 ANWENDUNGEN DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK 1 1.3 PERSPEKTIVEN DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK 2 1.4 UEBERSICHT 3 2 ELEKTRISCHE BEANSPRUCHUNGEN 5 2.1 GRUNDLAGEN DES ELEKTRISCHEN FELDES 5 2.1.1 FELDGROESSEN 6 2.1.2 AEQUIPOTENTIALFLAECHE, 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 INHALT 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 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 2.4.5 FELDSTEUERUNG AN GRENZFLAECHEN.. ......108 2.5 NUMERISCHE FELDBERECHNUNG HO 2.5.1 UEBERSICHT .. 110 2.5.2 ERSATZLADUNGSVERFAHREN 111 2.5.3 FINITE-DIFFERENZEN-VERFAHREN ..-. .......113 2.5.4 METHODE DER FINITEN ELEMENTE..... ...115 2.6 SCHNELL VERAENDERLICHE FELDER UND WANDERWELLEN. 121 2.6.1 LEITUNGSGEBUNDENE ***-WELLE ..........121 2.6.2 REFLEXIONSVORGAENGE 125 2.6.2.1 GRUNDLAGEN 125 2.6.2.2 WELLENERSATZBILD 127 2.6.2.3 MEHRFACHREFLEXIONEN 128 2.6.3 BEISPIELE ...........131 2.6.3.1 GASISOLIERTE SCHALTANLAGE (*FAST TRANSIENTS ) 131 2.6.3.2 SCHUTZBEREICH VON UEBERSPANNUNGSABLEITERN 133 2.6.3.3 LEITUNGSGENERATOREN 134 3 ELEKTRISCHE FESTIGKEIT 137 3.1 STATISTISCHE GRUNDLAGEN ....137 3.1.1 STATISTISCHE BESCHREIBUNG VON ENTLADUNGSVORGAENGEN 137 3.1.1.1 ZUFALLSGROESSEN 137 3.1.1.2 VERTEILUNGSFUNKTIONEN 138 3.1.1.3 PARAMETERSCHAETZUNG 140 3.1.1.4 BEISPIEL EINER MESSREIHE 141 3.1.2 BESCHREIBUNG VON ENTLADUNGSVORGAENGEN MIT THEORETISCHEN VERTEILUNGSFUNKTIONEN.... 142 3.1.2.1 VERGLEICH EMPIRISCHER VERTEILUNGEN MIT THEORETISCHEN VERTEILUNGEN 143 3.1.2.2 DIE GAUSSSCHE NORMALVERTEILUNG 144 3.1.2.3 DIE WEIBULL-VERTEILUNG 145 3.1.2.4 PARAMETERSCHAETZUNG 147 3.1.3 VERGROESSERUNGSGESETZE 149 3.1.4 KORRELATION UND REGRESSION, LEBENSDAUERGESETZ 152 3.2 GASENTLADUNGEN 154 3.2.1 GASENTLADUNGSKENNLINIEN 155 3.2.1.1 UNSELBSTAENDIGE UND SELBSTAENDIGE ENTLADUNG 155 3.2.1.2 GASENTLADUNGSKENNLINIE, EINSTELLUNG VON ARBEITSPUNKTEN 155 3.2.1.3 ERSCHEINUNGSFORMEN VON GASENTLADUNGEN 158 3.2.2 RAUMLADUNGSFREIE ENTLADUNG IM HOMOGENEN FELD (NACH TOWNSEND UND PASCHEN).... 160 3.2.2.1 ZUENDBEDINGUNG NACH TOWNSEND (GENERATIONENMECHANISMUS) 160 3.2.2.2 IONISIERUNG UND ANLAGERUNG 165 3.2.2.3 GESETZ VON PASCHEN 168 3.2.3 RAUMLADUNGSBESCHWERTE ENTLADUNG, KANALENTLADUNG (STREAMER-MECHANISMUS) 174 3.2.4 ENTLADEVERZUG, STOSSKENNLINIEN UND HOCHFREQUENZDURCHSCHLAG 177 3.2.4.1 ZUEND- UND ENTLADEVERZUG 177 3.2.4.2 STOSSKENNLINIEN 179 3.2.4.3 HOCHFREQUENZDURCHSCHLAG 181 3.2.5 ENTLADUNGEN IM INHOMOGENEN FELD 182 3.2.5.1 VORENTLADUNGEN UND DURCHSCHLAG 182 3.2.5.2 POLARITAETSEFFEKT 183 3.2.5.3 KORONAEINSATZ UND VORENTLADUNGEN 185 3.2.5.4 DURCHSCHLAGSPANNUNGEN 187 3.2.5.5 EINFLUSS VERSCHIEDENER PARAMETER 189 3.2.6 OBERFLAECHENENTLADUNGEN 192 3.2.6.1 ANORDNUNGEN MIT OBERFLAECHEN 192 3.2.6.2 ZUENDUNG VON GLEITENTLADUNGEN 193 3.2.6.3 ENTWICKLUNG VON GLEITENTLADUNGEN 195 3.2.6.4 FREMDSCHICHTUEBERSCHLAG 197 3.2.7 FUNKEN-, BOGEN- UND BLITZENTLADUNG 199 3.2.7.1 FUNKENENTLADUNG 199 3.2.7.2 BOGENENTLADUNG 202 3.2.7.3 BLITZENTLADUNGEN 204 3.2.7.4 *KUGELBLITZE 207 3.3 ENTLADUNGEN IN FLUESSIGEN UND FESTEN DIELEKTRIKA 208 3.4 ENTLADUNGEN IN FLUESSIGKEITEN 210 3.4.1 ENTLADUNGSMECHANISMEN IN MINERALOEL 210 3.4.1.1 PHASEN DES OELDURCHSCHLAGS 211 3.4.1.2 DIE FLUESSIGKEIT VOR DER ZUENDUNG 213 3.4.1.3 INITIALPROEZESSE 215 3.4.1.4 AUSBREITUNG DER STREAMER 219 3.4.2 WICHTIGE EINFLUSSGROESSEN BEIM DURCHSCHLAG IN MINERALOEL 224 3.4.2.1 FEUCHTIGKEIT UND VERSCHMUTZUNG 225 3.4.2.2 TEMPERATURABHAENGIGKEIT 226 3.4.2.3 DRUCKABHAENGIGKEIT 227 3.4.2.4 BARRIEREN UND UMFORMUNGEN 228 3.4.2.5 ZEITABHAENGIGKEITEN, ZEITFAKTOREN 229 3.4.3 TEILENTLADUNGEN (**) IN MINERALOEL 231 3.4.4 ANDERE ISOLIERFLUESSIGKEITEN 233 3.5 ENTLADUNGEN IN FESTEN STOFFEN 233 3.5.1 ELEKTRISCHER DURCHSCHLAG 234 3.5.2 WAERMEDURCHSCHLAG 235 3.5.3 ALTERUNG, EROSIONSDURCHSCHLAG UND LEBENSDAUER 239 XII INHALT 3.6 TEILENTLADUNGEN (**) . 242 3.6.1 URSACHEN FUER TEILENTLADUNGEN 243 3.6.1.1 KORONAENTLADUNGEN 243 3.6.1.2 INNERE TEILENTLADUNGEN 244 3.6.1.3 OBERFLAECHENENTLADUNGEN 247 3.6.2 TEILENTLADUNGSQUELLEN .. 247 3.6.2.1 TE-QUELLEN IN GASEN 247 3.6.2.2 TE-QUELLEN IN FLUESSIGKEITEN 248 3.6.2.3 TE-QUELLEN IN FESTEN STOFFEN 248 3.6.3 KLASSISCHE TE-INTERPRETATION BEI WECHSELSPANNUNG. 249 3.6.3.1 TE-INTERPRETATION BEI AC 249 3.6.3.2 TE-INTERPRETATION BEI DC 253 3.7 VAKUUMDURCHSCHLAG ...................253 3.7.1 PHYSIKALISCHER PROZESS 254 3.7.2 TECHNISCHE FESTIGKEITEN 255 3.7.3 ANWENDUNGEN. 257 4 DIELEKTRISCHE SYSTEMEIGENSCHAFTEN ......259 4.1 POLARISATION IN ZEIT- UND FREQUENZBEREICH 259 4.1.1 BESCHREIBUNG IM ZEITBEREICH 259 4.1.2 BESCHREIBUNG IM FREQUENZBEREICH..... 262 4.2 DIELEKTRISCHE KENNGROESSEN... 262 4.2.1 DIELEKTRIZITAETSZAHL ^ ....... 263 4.2.1.1 POLARISATIONSMECHANISMEN 263 4.2.1.2 FREQUENZABHAENGIGKEIT (DISPERSION) 264 4.2.1.3 TEMPERATURABHAENGIGKEIT 265 4.2.1.4 FELDSTAERKEABHAENGIGKEIT 266 4.2.1.5 MISCHDIELEKTRIKA 266 4.2.2 LEITFAEHIGKEIT * 266 4.2.2.1 LEITFAEHIGKEIT IN GASEN 267 4.2.2.2 LEITFAEHIGKEIT IN FLUESSIGKEITEN 267 4.2.2.3 LEITFAEHIGKEIT IN FESTEN STOFFEN 269 4.2.2.4 FELDSTAERKE-UND TEMPERATUREINFLUSS 271 4.2.3 VERLUSTFAKTOR TAN S. 272 4.2.4 KOMPLEXE DIELEKTRIZITAETSZAHL......... 274 4.3 BESCHREIBUNG VON DIELEKTRIKA 277 4.3.1 KLASSISCHE PARALLEL- UND REIHENERSATZSCHALTBILDER 278 4.3.2 BESCHREIBUNG VON MATERIALEIGENSCHAFTEN........ 279 4.3.2.1 LINEARES POLARISATIONS-ERSATZSCHALTBILD 279 4.3.2.2 NICHTLINEARE ERSATZSCHALTBILDER 281 4.3.3 BESCHREIBUNG VON GEOMETRIEEIGENSCHAFTEN.. ......282 4.3.3.1 MAXWELLSCHES ZWEISCHICHTENMODELL 282 4.3.3.2 EINFACHE SCHICHTUNGEN 284 4.3.3.3 KOMPLEXE GEOMETRIEN 285 5 ISOLIERSTOFFE 287 5.1 GASE 287 5.1.1 LUFT 288 5.1.2 SCHWEFELHEXAFLUORID (SF 6 ) 288 INHALT 5.2 ANORGANISCHE FESTE ISOLIERSTOFFE 290 5.2.1 PORZELLAN UND KERAMIK 290 5.2.2 GLAS 291 5.2.3 GLIMMERPRODUKTE 292 5.3 HOCHPOLYMERE KUNSTSTOFFE 293 5.3.1 BILDUNGSREAKTIONEN UND VERNETZUNG 294 5.3.2 THERMOPLASTISCHE ISOLIERSTOFFE 295 5.3.2.1 POLYAETHYLEN (PE UND VPE) 295 5.3.2.2 POLYVINYLCHLORID (PVC) 297 5.3.2.3 POLYPROPYLEN (PP) 297 5.3.2.4 HOCHTEMPERATURBESTAENDIGE THERMOPLASTE 298 5.3.2.5 POLYAMIDE (PA) UND ARAMIDE 299 5.3.2.6 POLYTETRAFLUORAETHYLEN (PTFE) 300 5.3.2.7 POLYMETHYLMETHACRYLAT (PMMA) 300 5.3.3 DUROPLASTE UND ELASTOMERE 301 5.3.3.1 EPOXIDHARZE 301 5.3.3.2 POLYURETHANE (PU) 307 5.3.3.3 PHENOLHARZE (PF) UND HARTPAPIER 308 5.3.3.4 ELASTOMERE UND SCHRUMPFSCHLAEUCHE 308 5.3.4 SILIKONE 309 5.3.4.1 EIGENSCHAFTEN VON SILIKONEN 309 5.3.4.2 HYDROPHOBE ISOLATOREN 311 5.3.4.3 WEITERE ANWENDUNGEN VON SILIKONEN 313 5.3.5 NANO-DIELEKTRIKA 314 5.3.5.1 EINFUEHRUNG 314 5.3.5.2 PRINZIP DER NANOSTRUKTURIERUNG 315 5.3.5.3 DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 316 5.3.5.4 ANWENDUNGEN 317 5.4 ISOLIERFLUESSIGKEITEN 317 5.4.1 TECHNOLOGIE DER ISOLIERFLUESSIGKEITEN 317 5.4.2 MINERALOEL 319 5.4.3 SYNTHETISCHE ISOLIERFLUESSIGKEITEN 322 5.4.3.1 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE (PCB) 322 5.4.3.2 SILIKONFLUESSIGKEITEN (*SILIKONOELE ) 322 5.4.3.3 ANDERE ORGANISCHE FLUESSIGKEITEN 323 5.4.4 PFLANZLICHE OELE 324 5.4.5 WASSER 325 5.4.6 VERFLUESSIGTE GASE 326 5.5 FASERSTOFFE 328 5.5.1 PAPIER UND PRESSSPAN 329 5.5.1.1 ELEKTRISCHE FESTIGKEIT 329 5.5.1.2 DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN, FEUCHTIGKEIT UND ALTERUNG 330 5.5.1.3 ZUSTANDSBEWERTUNG 332 5.5.1.4 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG 334 5.5.2 SYNTHETISCHE FASERSTOFFE 338 6 PRUEFEN, MESSEN, DIAGNOSE 339 6.1 QUALITAETSSICHERUNG 339 6.1.1 QUALITAETSSICHERUNGSSYSTEME 339 6.1.2 ZERTIFIZIERUNG UND AKKREDITIERUNG 340 6.1.3 KALIBRIERUNG 340 6.1.4 ISOLATIONSKOORDINATION 342 6.1.4.1 PRINZIP DER ISOLATIONSKOORDINATION 342 6.1.4.2 HOCHSPANNUNGSPRUEFUNGEN 345 6.1.4.3 UEBERSPANNUNGSABIEITER 346 6.2 ERZEUGUNG HOHER SPANNUNGEN .........348 6.2.1 ERZEUGUNG VON WECHSELSPANNUNGEN 350 6.2.1.1 ERZEUGUNGSPRINZIPIEN 350 6.2.1.2 PRUEFTRANSFORMATOREN 351 6.2.1.3 KASKADENSCHALTUNG 353 6.2.1.4 KAPAZITIVE SPANNUNGSUEBERHOEHUNG BEI TRANSFORMATOREN 354 6.2.1.5 SERIENRESONANZ-PRUEFANLAGEN 356 6.2.1.6 ANFORDERUNGEN AN LABOR-UND VOR-ORT-PRUEFSPANNUNGEN 359 6.2.2 ERZEUGUNG VON GLEICHSPANNUNGEN ...362 6.2.2.1 HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER 362 6.2.2.2 GLEICHRICHTERSCHALTUNGEN 363 6.2.2.3 SCHALTNETZTEILE 366 6.2.2.4 ELEKTROSTATISCHE GENERATOREN 367 6.2.3 ERZEUGUNG VON STOSSSPANNUNGEN 368 6.2.3.1 STOSSSPANNUNGSFORMEN 368 6.2.3.2 EINSTUFIGE STOSSSPANNUNGSGENERATOREN 371 6.2.3.3 MEHRSTUFIGE STOSSSPANNUNGSGENERATOREN 374 6.2.3.4 STOSSSTROMGENERATOREN 376 6.2.3.5 KOMBINIERTE PRUEFSCHALTUNGEN 378 6.2.3.6 SPEZIELLE IMPULSGENERATOREN 378 6.3 HOCHSPANNUNGSMESSTECHNIK 382 6.3.1 MESSFUNKENSTRECKEN....... 382 6.3.1.1 KUGELFUNKENSTRECKE 382 6.3.1.2 STAB-STAB-FUNKENSTRECKE 385 6.3.2 ELEKTROSTATISCHE VOLTMETER ...386 6.3.3 FELDSENSOREN 386 6.3.3.1 RAEUMLICH KONZENTRIERTE SENSOREN 386 6.3.3.2 RAEUMLICH AUSGEDEHNTE SENSOREN 387 6.3.3.3 POTENTIALFREIE SONDEN 388 6.3.3.4 GENERATORISCHE SENSOREN 388 6.3.3.5 ELEKTRO-UND MAGNETOOPTISCHE FELDSENSOREN 389 6.3.4 SPANNUNGSTEILER .392 6.3.4.1 UEBERTRAGUNGSVERHALTEN 392 6.3.4.2 TEILERBAUARTEN 394 6.3.4.3 STREUKAPAZITAETEN 396 6.3.4.4 NIEDERSPANNUNGSTEILE 397 6.3.4.5 ANKOPPLUNGSSCHALTUNGEN 398 6.3.5 WANDLER ...399 6.3.5.1 SPANNUNGSWANDLER 399 6.3.5.2 STROMWANDLER 401 6.3.6 EFFEKTIV-, SCHEITELWERT- UND OBERSCHWINGUNGSMESSUNGEN 402 6.3.7 STROMMESSUNG 404 6.3.8 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAEGLICHKEIT (EMV) 405 6.4 DIAGNOSE UND MONITORING 406 6.4.1 DIELEKTRISCHE MESSUNGEN ...407 6.4.1.1 VERLUSTFAKTOR UND KAPAZITAET 407 6.4.1.2 ISOLATIONSWIDERSTAND, LEITFAEHIGKEIT 410 6.4.1.3 DIELEKTRISCHE SYSTEMANTWORT 411 6.4.2 TEILENTLADUNGSMESSUNG UND-DIAGNOSE ...413 6.4.2.1 TE-MESSKREIS 414 INHALT XV 6.4.2.2 SCHEINBARE LADUNG, TE-ENERGIE 415 6.4.2.3 EMPFINDLICHKEIT UND KALIBRIERUNG 417 6.4.2 A SIGNALVERARBEITUNG UND -BEWERTUNG 418 6.4.2.5 STOERUNGSFREIES MESSEN 421 6.4.2.6 TE-DIAGNOSE 423 6.4.2.7 SYNCHRONE MEHRKANAL-TE-MESSUNG 427 6.4.2.8 UHF-TE-DIAGNOSE 431 6.4.2.9 NICHT-ELEKTRISCHE METHODEN DER TE-DIAGNOSE 433 6.4.3 CHEMISCHE ANALYSEN 433 6.4.3.1 BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTS 434 6.4.3.2 GAS-IN-OEL-ANALYSE 435 6.4.3.3 HOCHDRUCK-FLUESSIGKEITS-CHROMATOGRAPHIE (HPLC) 440 6.4.3.4 BESTIMMUNG DES POLYMERISATIONSGRADES VON ZELLULOSE 441 6.4.4 ISOLIERSTOFFPRUEFUNGEN 441 6.4.4.1 DIELEKTRISCHE MESSUNGEN 441 6.4.4.2 DURCHSCHLAGSMESSUNGEN 441 6.4.4.3 KRIECHSTROMFESTIGKEIT 444 6.4.4.4 LICHTBOGENFESTIGKEIT 445 6.4.4.5 WEITERE ISOLIERSTOFFPRUEFUNGEN 446 6.4.5 OPTISCHE UND AKUSTISCHE DIAGNOSEVERFAHREN 446 6.4.5.1 LICHTWELLENLEITER 446 6.4.5.2 VISUELLE DIAGNOSTIK 447 6.4.5.3 AKUSTISCHE DIAGNOSTIK 447 6.4.6 BESTIMMUNG VON SYSTEMEIGENSCHAFTEN 448 6.4.6.1 STOSSSTROMVERLAUF 448 6.4.6.2 UEBERTRAGUNGSFUNKTIONEN, FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS FRA 448 6.4.6.3 FREQUENZGANGMESSUNGEN 450 6.4.6.4 REFLEKTOMETRIE 450 6.4.7 DIELEKTRISCHE DIAGNOSE 450 6.4.7.1 ZEIT- UND FREQUENZBEREICH 451 6.4.7.2 SELEKTIVE MESSUNGEN 452 6.4.7.3 ENTLADESPANNUNGSMESSUNG 452 6.4.7.4 IRC-ANALYSE 454 6.4.7.5 RUECKKEHRSPANNUNGSANALYSE 454 6.4.7.6 PDC-ANALYSE 457 6.4.7.7 FREQUENZBEREICHSANALYSE 464 6.4.7.8 DIELEKTRISCHE DIAGNOSE IM ZEIT- UND FREQUENZBEREICH 466 6.4.8 ONLINE-MONITORING 467 6.4.8.1 MONITORING VON TRANSFORMATOREN 468 6.4.8.2 MONITORING VON DURCHFUEHRUNGEN 470 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