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Die Luft und andere Gase im elektrischen Feld

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Hochspannungstechnik
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden nur die Erscheinungen behandelt, wie sie zwischen Elektroden in Luft allein auftreten, nicht aber deren Beeinflussung durch feste Stoffe (vgl. Kapitel VI).

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Literaturverzeichnisl

  • Baer: Spitzenentladungen in Luft bei Drucken von 1 bis 30 at. Arch. El. Bd. 32, S. 684. 1938. Beindorf: Einfluß der Induktion und des Funkenwiderstandes eines Stoßkreises auf

    Google Scholar 

  • Baer: die Wanderwellenstirn. Arch. El. Bd. 32, S. 654. 1938. Auszug ETZ S. 1163. 1938.

    Google Scholar 

  • Beldi: Nouvelles recherches sur les pertes par effet de couronne d’une ligne de trans- ission. CIGRE R. 408. 1948.

    Google Scholar 

  • Bellaschi and Teague: Impulse and 60 cycle strength in air. Am. Inst. El. Engs. Bd. 53, S. 1638. 1934.

    Article  Google Scholar 

  • Berger: Das Verhalten glasgekapselter Einfach-Funkenstrecken gegenüber Stoß - spannungen. Bull. SEV Bd. 24, S. 17. 1933.

    Google Scholar 

  • Bogdanovitch: Méthode indirecte pour déterminer le retard de la décharge à l’aide d’un éclateur étalonné. CIGRE R. 225. 1935.

    Google Scholar 

  • Bruce: Zur Theorie der Wechselstrom-Koronaentladung. Physik. Z. Bd. 36, S. 341. 1935. Bültemann: Untersuchungen an Wechselstromfunkenstrecken mit der Zeitlupe. ETZ Bd. 43. S. 992. 1922.

    Google Scholar 

  • Buß: Stufenförmiger und stufenloser Durchschlag. Arch. El. Bd. 28, S. 206. 1934. Cahen und Pélissier: L’emploi de conducteurs en faisceaux pour l’armement des lignes à très haute tension. BSFE Bd. 8, S. 111. 1948.

    Google Scholar 

  • Carroll, Cozzens, Blakeslee: Corona losses from conductors of 1,4 inch diameter. Am. Inst. El. Engs. Bd. 52, S. 854. 1933.

    Google Scholar 

  • Charlton: Dielectric Strength of Insulating Fluids, Part 1 - Electrical Breakdown Strength of Certain Gases ans Gas-Vapor Mixtures. Gen. El. Rev. Bd. 40, S. 436. 1937.

    Google Scholar 

  • Couwenberghe et Bettendorf: Le phénomène de l’amorcage électr. entre pointes la pression atm. et l’influence de l’humidité. CIGRE R. 219. 1935.

    Google Scholar 

  • Daubenspeck: Experimentelle Untersuchungen der Koronaentladung in Luft, Wasser- toff und Kohlensäure. Arch. El. Bd. 30, S. 581. 1936.

    Article  Google Scholar 

  • Debye: Kernphysik. Leipzig: S. Hirzel. 1935.

    MATH  Google Scholar 

  • Deppe: Einfluß der Elektrodentemperatur auf die Durchschlagsspannung in Luft bei verschiedenen Spannungsarten. Dissertation. T. H. Braunschweig. 1933.

    Google Scholar 

  • Draeger: Die Abhängigkeit der Strahlungsverluste von Hochspannungsleitern großen Durchmessers von den atmosphärischen Bedingungen. VDE-Fachber. S. 92. Berlin, 1931.

    Google Scholar 

  • Dreyfuß: Ãœber den gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der Glimmspannung in Luft und der Verteilung des elektrischen Feldes bei beliebig geformten Elektroden. Bull. SEV Bd. 14, S. 670. 1923.

    Google Scholar 

  • V Engel: Neue Untersuchungen über die Wechselstrom-Koronaentladung. Bull. SEV

    Google Scholar 

  • Bd. 22, S. 560 (Auszug). 1931. Z. Physik Bd. 68, H. 11 u. 12, 1931.

    Google Scholar 

  • Engel und St e e nb e c k: Elektrische Gasentladungen. Bd. 1, 1932; Bd. 2, 1934.

    Google Scholar 

  • Berlin: Julius Springer.

    Google Scholar 

  • Fielder: Ohio Brass Hi-Tension News. April 1932.

    Google Scholar 

  • Finkelmann: Der elektrische Durchschlag verschiedener Gase unter hohem Druck. Diss. T. H. Hannover. Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Franck: (1) Anfangsspannung und Gasdichte bei verschiedenen Elektrodenformen. Arch. El. Bd. 21. 1928. Dissertation. T. H. München. 1928.

    Google Scholar 

  • Franck: (2) Dreielektrodenstrecken in dichten Gasen. Z. techn. Physik Bd. 11, Nr. 9. 1930.

    Google Scholar 

  • Franck: (3) Ãœber Entladungen in reinem Wasserdampf. Z. Physik Bd. 69, S. 409. 1931.

    Google Scholar 

  • Franck: (4) Funkenentladungen in Luft-Staubgemischen. Z. Physik Bd. 87, S. 323. 1934. Frey: Zur Bestimmung des Koronastromes. BBC-Mitt. Bd. 35, S. 202. 1948.

    Google Scholar 

  • Gämmer: (1) Ãœber die Entwicklung der Raumladung einer Funkenstrecke bei Stoß- pannung. Z. Physik Bd. 81, S. 383. 1933.

    Google Scholar 

  • Gämmer: G(2) Ãœber den Gasdurchbruch bei Normaldruck. Z. Physik Bd. 83, S. 814. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • Gänger: Die elektrische Festigkeit verdichteter Gase. Arch. El. Bd. 34, S. 633 und S. 701. 1940.

    Google Scholar 

  • Geiser und Beldi: Der Einfluß der Witterung auf die Korona-Verluste von Hochapannungs-Leitungen. BBC Mitt. Bd. 30, S. 250. 1943.

    Google Scholar 

  • Goebeler: Ãœber die dielektrischen Eigenschaften der Luft und einiger fester Isolier- aterialien bei hochgespannter Hochfrequenz. Arch. El. Bd. 24, S. 491. 1924/25.

    Google Scholar 

  • Hegy and Dunlop: Corona Loss ov. atmospheric Conditions. Am. Inst. El. Engs d. 53, S. 272. 1934.

    Article  Google Scholar 

  • Hinderer und Walter: Druckabhängigkeit der Gleichspannungskorona bei koaxialen Zylinderelektroden. Z. Phys. Bd. 117, S. 213. 1941.

    Article  Google Scholar 

  • v. Hippel: Die Entwicklungsgeschichte des elektrischen Funkens und seiner Vorentladungen. Z. Physik Bd. 80, S. 19. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • V Hippel: Vund Franck: Der elektrische Durchschlag und Townsends Theorie. Z. Physik Bd. 57, S. 696. 1929.

    Article  Google Scholar 

  • Holzer: Optische Untersuchung der Funkenzündung in Luft von Atmosphärendruck ittels des unterdrückten Durchbruchs. Z. Physik Bd. 77, S. 676. 1932.

    Article  Google Scholar 

  • Howell: Breakdown Studies in Compressed Gases. Am. Inst. El. Engs. Transactions, ol. 58, S. 193. 1939. Auszug ETZ Bd. 61, S 334. 1940.

    Google Scholar 

  • Kamp s c h u l t e: Luftdurchschlag und Ãœberschlag mit Wechselspannung von 50 und 100000 Hz. Arch. El. Bd. 24, S. 525. 1930.

    Article  Google Scholar 

  • Kapzoo: Ãœber das Anwachsen der Raumladungen beim elektrischen Durchschlag einer Gasstrecke. Z. Physik Bd. 75, S. 380. 1932.

    Article  Google Scholar 

  • K i p: Das Einsetzen des Glimmens an einer positiven Spitze bei Atmosphärendruck. hys. Rev. Bd. 55, S. 549. 1939. Auszug ETZ Bd. 60, S. 1489. 1939.

    Google Scholar 

  • Knoll, 011endorff, Rompe: Gasentladungstabellen. Berlin: Julius Springer. 1935. Kroemer: Beitrag zur Kenntnis der Vorprozesse bei Funken-und Koronaentladungen it Hilfe der Nebelkammer Arch. El. Bd. 29, S. 782. 1935.

    Article  Google Scholar 

  • Kropp: Kanten in der Hochspannungstechnik. Arch. El. Bd. 27, S. 681. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • Krug: Stufenloser und stufenförmiger Durchschlag in Luft. Z. techn. Physik Bd. 13, S. 377. 1932.

    Google Scholar 

  • Kühn: Korona-und Isolationsverluste bei hoher Gleichspannung in Abhängigkeit von der Witterung. ETZ Bd. 56, S. 609. 1935.

    Google Scholar 

  • Lapple: Neue Untersuchungen über die Wechselspannungskorona an Leitungsseilen. ETZ Bd. 65, S. 25. 1944.

    Google Scholar 

  • La s s e n: Frequenzabhängigkeit der Funkenspannung in Luft. Arch. El. Bd. 25, S. 322, 1931.

    Article  Google Scholar 

  • Marx: (1) Der elektrische Durchschlag von Luft im unhomogenen Felde. Arch. El. Bd. 24, S. 61. 1930.

    Google Scholar 

  • Marx: (2) Der Durchschlag der Luft im unhomogenen elektrischen Felde bei verschiedenen Spannungsarten. ETZ Bd. 51, S. 1161. 1930.

    Google Scholar 

  • Marx: Mund Göschel: Koronaverluste bei hoher Gleichspannung. ETZ Bd. 46, S. 1112. 1933. Matthias: Stoßkennlinien von Hochspannungsisolatoren verschiedener Bauart. Elektr.-Wirtsch. Bd. 35, S. 103. 1936.

    Google Scholar 

  • Mayr: Positive Ionen mit hohem Ionisierungsvermögen und ihr Einfluß auf den elektrischen Durchbruch in Luft. Arch. El. Bd. 24, S. 8. 1930.

    Article  Google Scholar 

  • M i s e r é: (1) Luftdurchschlag bei Niederfrequenz und Hochfrequenz an verschiedenen Elektroden. Arch. El. Bd. 26, S. 123. 1932.

    Google Scholar 

  • M i s e r é:s(2) Gasentladung bei Nieder-und Hochfrequenz (Koronaanfangsspannung und Koronaverluste). Arch. El. Bd. 28, S. 411. 1934.

    Google Scholar 

  • Montsinger, Lloyd and Clem: Coordination of Insulation. Trans. Am. Inst. El. Engs. Bd. 52, S. 417. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • Müller, F.: Der elektrische Durchschlag von Luft bei sehr hohen Frequenzen. Arch. El. Bd. 28, S. 341. 1934.

    Article  Google Scholar 

  • Müller, P.: Koronaverlustmessungen an der 150-kV-Ãœbertragungsleitung InnertkirchenMühleberg. Bull. SEV. Bd. 9, S. 210. 1931.

    Google Scholar 

  • Müller, U.: Die Abhängigkeit der Strahlungsverluste von Höchstspannungsleitern von der Luftdichte. ETZ Bd. 57, S. 825. 1936.

    Google Scholar 

  • Müller, Harald: Elektrische Entladungsformen in Luft von Atmosphärendruck bei

    Google Scholar 

  • Gleichspannung und Hochfrequenz. ATM V. 339–7. September 1933. Müller-Pouillet: Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. 1926–1934. Verlag: Vieweg, Braun- chweig.

    Google Scholar 

  • Palm: Die Durchbruch-Feldstärke komprimierter Gase. Arch. El. Bd. 28, S. 296. 1934.

    Article  Google Scholar 

  • Peek: (1) Law of Corona I. Am. Inst. El. Engs. Bd. 30, S. 1485. 1911.

    Google Scholar 

  • Peek:P(2) Law of Corona II. Am. Inst. El. Engs. Bd. 31, S. 1085. 1912.

    Google Scholar 

  • Peek:P(3) Law of Corona III. Am. Inst. El. Engs. Bd. 32, S. 1339. 1913.

    Google Scholar 

  • Peek:P(4) The Effects of transient Voltages on Dielectrics I. Am. Inst. El. Engs. Bd. 34, S. 1695. 1915.

    Google Scholar 

  • Peek:P(5) The Effects of transient Voltages on. Dielectrics II. Am. Inst. El. Engs Bd. 38, S. 717. 1919.

    Google Scholar 

  • Peek:P(6) The Effects of transient Voltages on Dielectrics III. Am. Inst. El. Engs. Bd. 42, S. 623. 1923.

    Google Scholar 

  • Pélissier et Renaudin: Mécanisme de l’effet couronne sur les lignes de transport d’énergie en courant alternatif. BSFE Bd. 9, S. 53. 1949.

    Google Scholar 

  • Peterson: Corona loss. Discussion. Am. Inst. El. Engs. Transactions Bd. 52. 1933. -, Carrel und Stray: Power measurements at High-Voltages and Low Power Factors. Am. Inst. El. Engs. Bd. 43, S. 941. 1924.

    Google Scholar 

  • P o t t h o f f: (1) Messung von Koronaverlusten an einer Drehstromleitung. ETZ Bd. 54, S. 169. 1933.

    Google Scholar 

  • P o t t h o f f: P(2) Koronaverluste bei Drehstrom. ETZ Bd. 57, S. 1054. 1936.

    Google Scholar 

  • P o t t h o f f: Pund Mathiesen: Koronaverluste an Seilen bei Wechselspannung. ETZ Bd. 56, S. 3. 1935.

    Google Scholar 

  • Prinz: (1) Dissertation. T. H. München. 1935.

    Google Scholar 

  • Prinz:(2) Ein neues Verlustgesetz der Wechselspannungskorona. Wiss. Ver. Siemens-konzern, Bd. 19, S. 88. 1940.

    Google Scholar 

  • Prinz:(3) Korona auf Freileitungen in Schumann „Fortschritte der Hochspannungstechnik“, Leipzig. 1944.

    Google Scholar 

  • Ra ether: Ùber den elektrischen Durchschlag in Gasen. ETZ Bd. 63, S. 301 1942.

    Google Scholar 

  • Ritz: Durchschlagsfeldstiirke des homogenen Feldes in Luft. Arch. El. Bd. 26, S. 219. 1932.

    Article  Google Scholar 

  • Rogowski: (1) Durchschlag von Gasen und Raumladung. Arch. El. Bd. 24, S. 679, 1930.

    Google Scholar 

  • Rogowski: R(2) Gasentladung und Durchschlag. Arch. El. Bd. 26, S. 643. 1932.

    Article  MATH  Google Scholar 

  • Rogowski: R(3) Ãœber Durchschlag und Gasentladung. Z. Physik Bd. 100, S. 1. 1936.

    Article  Google Scholar 

  • Rogowski: R(4) Townsends Theorie, Gasentladung und Durchschlag. Arch. El. Bd. 27, S. 743. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • Rogowski: Rund Fuchs: (1) Die Zündung einer bestrahlten Funkenstrecke. Arch. El. Bd. 29, S. 363. 1935.

    Google Scholar 

  • Rogowski: R(2) Modelle zur Theorie des Durchschlages und der Entladungen in Gasen. Arch. El. Bd. 27, S. 743. 1933.

    Article  Google Scholar 

  • Roser: Schirme zur Erhöhung der Durchschlagsspannung in Luft. Zusammenfassung der Ergebnisse aus Arbeiten von Holzkamp, Krüger, Kurscheff, Meier, H. Miller. ETZ Bd. 53, S. 411. 1932.

    Google Scholar 

  • Schilling: Berechnung der Anfangsspannung zwischen kantigen Elektroden in Luft. Arch. El. Bd. 22, S. 337. 1929.

    Article  Google Scholar 

  • Schultze: Die. Verwendung von Druckgas zur Hochspannungs-Isolation. BBC-Mitt. Bd. 30, S. 244. 1943.

    Google Scholar 

  • Schumann: (1) Elektrische Durchbruchfeldstärke von Gasen. Berlin: Julius Springer. 1923.

    Google Scholar 

  • Schumann:S(2) Das Minimum der Durchbruchfeldstärke bei Kugelelektroden. Arch. El. Bd. 12. S. 593. 1923.

    Google Scholar 

  • Schumann:S(3) Fortschritte der Hochspannungstechnik. Leipzig. 1944.

    Google Scholar 

  • Schumb: Preparation and Properties of SF6. Phys. Review, Vol. 69, S. 692. 1946.

    Google Scholar 

  • Seeliger: Einführung in die Physik der Gasentladungen. Leipzig: J. A. Barth. 1934. Skilling: The electric strength of air at high pressure. Am. Inst. El. Engs. Trans- ctions Vol. 58, S. 161. 1939. Auszug ETZ Bd. 61, S. 297. 1940.

    Google Scholar 

  • Seeliger:Sand BrenDer: The electric strength of air high pressure. II, Am. Inst. El. Engs. Transactions Bd. 60, S. 112. 1941.

    Google Scholar 

  • Steenbeck: Energetik der Gasentladung. Physik. Z. Bd. 36, S. 341. 1935. Steinmetz: Condenser Discharges through a General Gas Circuit. Am. Inst. El. Engs. Bd. 41, S. 174. 1922.

    Google Scholar 

  • Stephenson: Corona and spark discharge in gases. J. Inst. El. Engs. Bd. 73, S. 69. 1933.

    Google Scholar 

  • Strigel: (1) Ãœber den Entladeverzug im gleichförmigen Feld bei größeren Schlagweiten. Wiss. Ver. Siemenskonzern Bd. 15, S. 1. 1936.

    Google Scholar 

  • Strigel:S(2) Ãœber die Aufbauzeit des Entladeverzuges im Spitzenfelde. Wiss. Ver. Siemens-konzern Bd. 15, S. 13. 1936.

    Google Scholar 

  • Strigel:S(3) Ãœber die Statistik des Entladeverzuges in Luft von Atmosphärendruck. ETZ Bd. 59, S. 33. 1938.

    Google Scholar 

  • Strigel:S(4) Ãœber die Aufbauzeit innerhalb des Entladeverzuges. ETZ Bd. 59, S. 1. 1938.

    Google Scholar 

  • Strigel:S(5) Elektrische Stoßfestigkeit. Berlin: Julius Springer. 1939.

    Google Scholar 

  • Strigel:S(6) Ãœber die 50% Ãœberschlagsstoßspannung wechselspannungserregter Schutzfunkenstrecken. Wiss Ver. Siemenskonzern Bd. 21, S. 118. 1942. Auszug ETZ Bd. 64, S. 401. 1943.

    Google Scholar 

  • To epler:(1) Ãœber Funkenspannungen. Geschichtete Entladungen in freier Luft. Ann. Physik Bd. 63, S. 109. 1897. - Ann. Physik Bd. 21, S. 193. 1906. - ETZ Bd. 19, S. 191. 1906.

    Google Scholar 

  • Toepler:T(2) Ãœber Funkenspannungen. Z. techn. Physik Bd. 3, S. 327. 1922.

    Google Scholar 

  • Toepler:T(3) Knickstellen im Verlauf der Anfangsspannung. ETZ Bd. 53, S. 1219. 1932. Toriyama: Stoßkorona. ETZ Bd. 54, S. 909. 1933.

    Google Scholar 

  • Toepler:Tund Shinohara: Struktur von Funkenentladungen. Arch. El. Bd. 29, S. 105. 1935. Tretjak et Shvetz: Rigidité diélectrique de l’air sous pression. CIGRE R. 112. 1935.

    Google Scholar 

  • Tr ich e 1: Koronaentladung einer positiven Spitze gegenüber einer geerdeten Platte in Luft von Atmosphärendruck. Phys. Rev. Bd. 55, S. 382. 1939. Auszug ETZ Bd. 60, S. 1386. 1939.

    Google Scholar 

  • Trump: Vacuum Electrostatic Engineering. Doctorate Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. 1933.

    Google Scholar 

  • Andrias: High-voltage D-C flashover of solid insulators in compressed nitrogen. Am. Inst. El. Engs. Bd. 60, S. 986. 1941.

    Article  Google Scholar 

  • Stafford, Cloud: D-C breakdown strength of air and of freon in a uniform field at high pressures. Am. Inst. El. Engs. Bd. 60, S. 132. 1941.

    Article  Google Scholar 

  • Vande Graaff: The Insulation of High Voltages in Vacuum. Journal of Applied Physics, Vol. 18, S. 327. 1947.

    Article  Google Scholar 

  • Uhlmann: Der elektrische Durchschlag von Luft zwischen konzentrischen Zylindern.

    Google Scholar 

  • Arbeiten Inst. Meßkunde u. Hochspannungstechnik. Braunschweig. 1931.

    Google Scholar 

  • Vogel und Montsinger: Progress Report on Impulse Testing of Commercial Trans- ormers. Am. Inst. El. Engs. Bd. 52, S. 9. 1933.

    Google Scholar 

  • Weicker: Zur Kenntnis der Funkenspannung bei technischem Wechselstrom. ETZ Bd. 32, S. 436. 1911.

    Google Scholar 

  • Whitehead: (1) The electric strength of air III. Am. Inst. El. Engs. Bd. 31, S. 859. 1912.

    Google Scholar 

  • Whitehead: W(2) The corona as ligthtning arrester. Am. Inst. El. Engs. Bd. 43, S. 914. 1924.

    Google Scholar 

  • Whitehead: Wand Gorton: The electric strength of air, V. Am. Inst. El. Engs. Bd. 33, S. 915. 1914.

    Google Scholar 

  • Zeier, O.: Durchschlagsuntersuchungen in komprimierten Gasen und in flüssiger Kohlensäure. Ann. Physik (5), Bd. 14, S. 415. 1932.

    Google Scholar 

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Roth, A. (1950). Die Luft und andere Gase im elektrischen Feld. In: Hochspannungstechnik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3905-9_4

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