Causes et méthodes de prévention de la couronne ondulée
Il existe un espace entre la surface extérieure de la gorge d’enroulement du stator à haute tension et la paroi de la gorge, et l’intensité de champ EaM de la surface isolante au niveau de l’espace peut être calculée comme un condensateur à plaque diélectrique à double couche lorsque celle-ci n’est pas traitée. traitement anti-halo.
Même à la tension de fonctionnement, l'entrefer entre la surface isolante de l'enroulement et la paroi de la rainure produira un effet corona. Aux coins des enroulements, des évents et des fentes, ces pièces se corroderont à des tensions de fonctionnement plus basses en raison de la distorsion du champ électrique.
La pratique a prouvé que lorsque la tension nominale du moteur ne dépasse pas 3 kV, il n’ya pas de phénomène corona dans la fente; lorsque la tension nominale est de 6 kV, une couronne peut être générée dans la fente. Lorsque la tension nominale est supérieure à 10 kV, pratiquement tous les espaces sont visibles.
Afin d’éliminer les effets corona à l’intérieur de l’isolant, il est nécessaire de normaliser l’enveloppe isolante, l’imprégnation et le pressage de la bobine de manière à ce que la couche isolante soit étanche sans espace vide. Pour la bobine supérieure à 6 kV, la qualité interne de l'isolation doit être déterminée en mesurant tgδ. . L’expérience acquise montre que le Δtgδ est contrôlé dans les limites autorisées et que l’on peut considérer que le problème de corona dans la bobine a été résolu. Par conséquent, le traitement anti-couronne ne considère que la couronne à la surface de la bobine.
Pour éliminer les effets corona entre le mur de phase et la surface isolante, la méthode la plus courante consiste à ajouter une couche anti-halo à faible résistance à la surface isolante. D'une part, la distribution du champ électrique de la fente de ventilation est relativement uniforme et le champ magnétique axial est réduit; d'autre part, la couche anti-halo à faible résistance est court-circuitée avec la paroi de la rainure. Si la résistance de la couche anti-halo est très faible, la couche corona peut être court-circuitée par l'espace entre la surface isolante et la paroi de la rainure tant que la couche corona est mise à la terre de manière stable et qu'aucune couronne n'est générée. Cependant, afin de réduire la perte de la couche antihalo, la résistance de la couche antihalo ne doit pas être trop faible, de sorte que la couche antihalo située loin du point de contact soit à un potentiel déterminé par la chute de tension générée par le courant capacitif la couche antihalo. Plus la résistivité superficielle ρs de la couche antihalo est petite ou plus la distance entre les points de contact est courte, c’est-à-dire que meilleure est la mise à la terre de la couche antihalo, plus la chute de tension générée par le courant du condensateur est faible et moins le risque de décharge corona est généré. La pratique a prouvé que le point de contact de la bobine isolée thermoplastique et de la paroi de la rainure est plus important, lorsque ρs = 104 ~ 105 ohms, la génération de couronne peut être fondamentalement empêchée.
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