@inproceedings{WirthReumannZinketal., author = {Wirth, Isabell and Reumann, Andreas and Zink, Markus H. and K{\"u}chler, Andreas and Langens, Achim and Schnitzler, Tim}, title = {Messung elektrischer und thermischer Transienten an Hochspannungsgleichstromdurchf{\"u}hrungen}, series = {Highvolt Kolloquium, Dresden, 2015 (Poster)}, booktitle = {Highvolt Kolloquium, Dresden, 2015 (Poster)}, language = {de} } @incollection{KuechlerWirthReumannetal., author = {K{\"u}chler, Andreas and Wirth, Isabell and Reumann, Andreas and Zink, Markus H. and Schnitzler, Tim and Langens, Achim and Berger, Frank}, title = {Steady-state and Transient Electrical Potential Distributions in HVDC Bushings Measured under Different Thermal Conditions}, series = {19th International Symposium on High Voltage Engineering}, booktitle = {19th International Symposium on High Voltage Engineering}, address = {Pilsen, Czech Repbulic}, abstract = {High voltage DC (HVDC) applications become more and more important and the voltage level for energy transportation increases steadily. Hence the design of the DC insulation systems becomes more and more difficult. The difference between HVDC and HVAC insulation systems is that in HVAC the electrical field is distributed according to the permittivities of the materials. Permittivity is only weakly dependent on temperature, so there is no significant difference between the electrical field distribution at room temperature and operating temperature of the insulation system. In HVDC however the electrical field is distributed according to the conductivities of the insulation materials whereas the conductivity is strongly dependent on temperature. This can lead to completely different field distributions at varying temperatures. The investigations presented here show simulation results of HVDC bushing cores in comparison with measurements on those test objects. Simulations and measurements were performed both for temperature distributions and electric potentials of the grading layers in the bushing at DC voltage. For the first time, it was shown by experiment that the FEM simulation can reproduce real DC field distributions very well. It was also shown, that there is a strong influence of temperature gradients or temperature transients on transient and steady-state electrical potential distribution inside the insulation.}, language = {en} } @inproceedings{WirthReumannKuechleretal., author = {Wirth, Isabell and Reumann, Andreas and K{\"u}chler, Andreas and Schnitzler, Tim and Langens, Achim and Berger, Frank and Zink, Markus H.}, title = {Steady-state and Transient Electrical Potential Distribution in HVDC Bushings Measured under Different Thermal Conditions}, series = {19th International Symposium on High Voltage Engineering}, booktitle = {19th International Symposium on High Voltage Engineering}, address = {Pilsen, Czech Republic}, language = {en} } @inproceedings{WirthReumannKuechleretal., author = {Wirth, Isabell and Reumann, Andreas and K{\"u}chler, Andreas and Zink, Markus H. and Berger, Frank and Langens, Achim and Schnitzler, Tim and Heil, B.}, title = {Measurement and simulation of transient field stresses and impacts on advanced insulation design and new test procedures for HVDC components}, series = {Cigre-Konferenz, Paris}, booktitle = {Cigre-Konferenz, Paris}, language = {en} } @incollection{KuechlerReumannWirthetal., author = {K{\"u}chler, Andreas and Reumann, Andreas and Wirth, Isabell and Langens, Achim and Berger, Frank}, title = {Erfassung transienter elektrischer Potentialverteilungen in thermisch hoch belasteten Gleichspannungsdurchf{\"u}hrungen}, series = {ETG-Fachbericht 144}, booktitle = {ETG-Fachbericht 144}, publisher = {VDE}, address = {Berlin}, abstract = {Mit Hilfe kapazitiver Steuerung k{\"o}nnen Durchf{\"u}hrungen hochspannungsf{\"u}hrende Leiter durch geerdete W{\"a}nde in Geb{\"a}uden oder Ger{\"a}ten f{\"u}hren. Bei zeitver{\"a}nderlichen Belastungen (Stoß-, Wechselspannungen) wird die gew{\"u}nschte Potentialaufteilung durch die Kapazit{\"a}ten zwischen den leitf{\"a}higen Steuerbel{\"a}gen erzwungen. Bei Gleichspannung ergibt sich eine resistive Steuerung, die bei homogener Leitf{\"a}higkeit des Isolierk{\"o}rpers eine prinzipiell gleichartige Potentialaufteilung ergibt. Durchf{\"u}hrungen sind jedoch thermisch hoch belastete Betriebsmittel, in denen starke Temperaturgradienten und in ihrer Folge starke Leitf{\"a}higkeitsgradienten entstehen, die zu einer erheblichen Verschiebung der Potentialverteilung f{\"u}hren k{\"o}nnen [1]. F{\"u}r Design und Diagnose ist das Verst{\"a}ndnis dieser bisher nur theoretisch erfassbaren Vorg{\"a}nge von großer Bedeutung. Deshalb wurden f{\"u}r experimentelle Untersuchungen zwei identische Durchf{\"u}hrungsk{\"o}rper hergestellt, die mit Temperaturf{\"u}hlern f{\"u}r thermische Messungen bzw. mit Anzapfungen f{\"u}r die Erfassung von elektrischen Potentialen ausger{\"u}stet wurden. Die identische Beheizung beider Leiterrohre erlaubt es, eine Korrelation gemessener thermischer und elektrischer Profile und Transienten herzustellen. F{\"u}r r{\"u}ckwirkungsfreie Messung der Gleichspannungspotentiale wurde ein Rotationsvoltmeter benutzt. Die Untersuchungen best{\"a}tigen das theoretisch erwartete thermisch-elektrische Verhalten und sie zeigen, dass erhebliche transiente und station{\"a}re elektrische Belastungen auftreten k{\"o}nnen, die im Zusammenhang mit thermischen Transienten und Belastungen gesehen werden m{\"u}ssen. Sie sind beim Design in Rechnung zu stellen und sie zeigen, dass die bei dielektrischen Diagnosemessungen erfassten Materialkenngr{\"o}ßen wichtige Aussagen {\"u}ber den elektrischen Belastungszustand der Durchf{\"u}hrung liefern k{\"o}nnen.}, language = {de} }