Hochspannungstechnik Grundlagen - Technologie - Anwendungen
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1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2009
|
Ausgabe: | 3., neu bearb. und erw. Aufl. |
Schriftenreihe: | VDI-Buch
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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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 6.4.8.3
MONITORING ROTIERENDER MASCHINEN 472 6.4.8.4 MONITORING VON VPE-KABELN
UND GARNITUREN 473 6.4.8.5 MONITORING WEITERER BETRIEBSMITTEL 475 7
ANWENDUNGEN 477 7.1 TYPISCHE ISOLIERSYSTEME FUER WECHSELSPANNUNGEN 477
7.1.1 KABEL UND GARNITUREN 477 7.1.1.1 PAPIERISOLIERTE KABEL 477 7.1.1.2
KUNSTSTOFFKABEL 479 7.1.1.3 GASISOLIERTE LEITUNGEN (GIL) 481 7.1.1.4
KABELGARNITUREN 481 7.1.1.5 PRUEFUNG VON KABELSYSTEMEN 485 7.1.2
DURCHFUEHRUNGEN 487 7.1.2.1 FELD- BZW. POTENTIALSTEUERUNG 487 7.1.2.2
BERECHNUNG KAPAZITIVER STEUERUNGEN 488 7.1.2.3 BAUFORMEN 490 XVI INHALT
7.1.3 TRANSFORMATOREN.... 492 7.1.3.1 OEL-UND TROCKENTRANSFORMATOREN,
DROSSELN 493 7.1.3.2 WICKLUNGSAUFBAU, STUFENSCHALTER 494 7.1.3.3 AUFBAU
DER OEL-BOARD-ISOLIERUNG 496 7.1.3.4 FERTIGUNG 503 7.1.3.5
TRANSFORMATORPRUEFUNG 504 7.1.3.6 BETRIEB, DIAGNOSE UND WARNING 510 7.1.4
KONDENSATOREN * ...514 7.1.4.1 AUFBAU DES DIELEKTRIKUMS 514 7.1.4.2
TROCKNUNG UND IMPRAEGNIERUNG 515 7.1.4.3 KONDENSATORBAUARTEN 516 7.1.4.4
MESSKONDENSATOREN 516 7.1.5 LEISTUNGSSCHALTER ....516 7.1.5.1
ENTWICKLUNG DER SCHALTGERAETE 517 7.1.5.2 SFYDRUCKGASSCHALTER 517 7.1.5.3
VAKUUMSCHALTER 521 7.1.6 ELEKTRISCHE MASCHINEN.... 523 7.1.6.1
NIEDERSPANNUNGSMOTOREN 523 7.1.6.2 MASCHINEN FUER HOHE LEISTUNGEN 525
7.1.6.3 KABELGENERATOREN UND-MASCHINEN 527 7.2 TYPISCHE ISOLIERSYSTEME
FUER GLEICHSPANNUNGEN 529 7.2.1 BEANSPRUCHUNG UND FESTIGKEIT 529 7.2.2
GLEICHSPANNUNGSKONDENSATOREN .....530 7.2.3 HGUE-TRANSFORMATOREN...
.....531 7.2.3.1 BEANSPRUCHUNGEN 531 7.2.3.2 WECHSEL-UND STATIONAERE
GLEICHSPANNUNGSBEANSPRUCHUNG 534 7.2.3.3 BELASTUNGEN BEI
SPANNUNGSAENDERUNGEN 536 7.2.3.4 UEBERGANGSVORGAENGE (TRANSIENTEN) 537
7.2.3.5 EINFLUESSE DER MATERIALIEN 541 7.2.4 AEUSSERE ISOLATION 543 7.2.5
HOCHFREQUENT GETAKTETE GLEICHSPANNUNGEN 544 7.2.5.1 ANWENDUNGEN 544
7.2.5.2 ISOLATIONSPROBLEME 545 7.2.5.3 PRUEFTECHNIK 546 7.3 TYPISCHE
ISOLIERSYSTEME FUER IMPULSSPANNUNGEN 546 7.3.1 BEANSPRUCHUNG UND
FESTIGKEIT 546 7.3.2 ENERGIESPEICHERUNG , 547 7.3.3 IMPULSKONDENSATOREN
(ENERGIESPEICHER-, STOSSKONDENSATOREN). 548 7.3.3.1 AUFBAU DES
KONDENSATORS 548 7.3.3.2 DIE SOGENANNTE *KONDENSATORINDUKTIVITAET 548
7.3.3.3 DIELEKTRIKUM UND LEBENSDAUER 549 7.3.4 BARRIERENSYSTEME .....550
7.4 WEITERE ANWENDUNGEN... 551 7.4.1 BLITZSCHUTZ .......551 7.4.1.1
SICHERSTELLUNG DER EMV 552 7.4.1.2 AEUSSERER BLITZSCHUTZ 552 7.4.1.3
INNERER BLITZSCHUTZ 554 7.4.1.4 BLITZSCHUTZZONENKONZEPT 555 7.4.2
HOCHLEISTUNGSIMPULSTEEHNIK 556 7.4.2.1 IMPULSSTROMKREISE 556 7.4.2.2
AKUSTISCHE STOSSWELLEN 556 7.4.2.3 GEPULSTE TEILCHEN-UND LASERSTRAHLEN
557 7.4.2.4 ELEKTRODYNAMISCHE ERZEUGUNG NANOKRISTALLINER WERKSTOFFE 558
7.4.2.5 ELEKTRODYNAMISCHE FRAGMENTIERUNG 558 INHALT XVII 7.4.2.6
ELEKTROHYDRAULISCHE FRAGMENTIERUNG 559 7.4.2.7 ELEKTROPORATION
BIOLOGISCHER ZELLEN 559 7.4.3 LICHT-UND LASERTECHNIK 560 7.4.4
ROENTGENTECHNIK 561 7.4.5 PARTIKELABSCHEIDUNG, IONISIERUNG 561 7.4.6
ZUENDKERZEN 562 7.5 SUPRALEITENDE BETRIEBSMITTEL 565 7.5.1 SUPRALEITUNG
565 7.5.2 HTSL-LEITERMATERIAL 566 7.5.3 ISOLIERUNG/ KUEHLUNG MIT LN 2 568
7.5.4 ANWENDUNGEN 568 7.5.4.1 SMES SUPRALEITENDE MAGNETISCHE
ENERGIESPEICHER 569 7.5.4.2 KURZSCHLUSSSTROMBEGRENZER, SCHALTER 569
7.5.4.3 KABEL 570 7.5.4.4 MOTOREN, GENERATOREN 571 7.5.4.5
TRANSFORMATOREN 571 8 LITERATUR 575 9 SACHWORTVERZEICHNIS 591
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