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高电压是技术ppt1.3
1.3.1 界面电场的分布 1.3.2 均匀电场中的沿面放电 1.3.3 极不均匀电场中的沿面放电 1.3.4 绝缘子的污秽放电 1.3.5 提高沿面放电电压的措施 图1-21(a)为均匀电场中引入一固体介质,沿面闪络电压低于纯空气间隙的击穿电压,主要原因可归结如下: 滑闪放电是具有强垂直分量绝缘结构所特有的放电形式。 滑闪放电现象可用图1-25所示的等效电路来解释: 滑闪放电的起始电压 和各参数的关系如下: 提高滑闪放电电压的方法 减小 :增大固体介质的厚度,或采用相对介电常数 较小的固体介质 减小 :在套管的法兰附近涂半导电漆 、 、 一定时,滑闪放电的起始电压 主要和比表面电容值 有关,经验公式如下: 1、污闪发展过程 (1)污秽层的形成 (2)污秽层的受潮 (3)干燥带形成与局部电弧产生 (4)局部电弧发展形成闪络 污秽度评定方法 等值盐密法 积分电导率法 泄露电流脉冲计数法 最大泄露电流法 污闪梯度法 局部电导率法 返回 1.3.5 提高沿面放电电压的措施 (1)屏障 (2)屏蔽 (3)提高表面憎水性 (4)消除绝缘体与电极接触面的缝隙 (5)改变绝缘体表面的电阻率 (6)强制固体介质表面的电位分布 (7)提高污闪电压 小 结 闪络是沿着整个固体绝缘表面发生的放电; 滑闪放电是具有强垂直分量绝缘结构所特有的放电形式; 掌握提高沿面放电电压的措施。 (本节完) 返回 * 基本概念: 闪 络——沿着整个固体绝缘表面发生的放电。 1.3 固体绝缘表面的气体沿面放电 在放电距离相同时,沿面闪络电压低于纯气隙的击穿电压。工程中的事故往往由沿面闪络造成,因此有必要研究沿面放电特性。 高压绝缘子的分类: 按结构分: (1)绝缘子 在机械上起固定,电气上起隔离作用的固体高压绝缘部件。如悬式绝缘子、支柱绝缘子、横担绝缘子等。 (2)套筒 用作电器内绝缘的容器,如互感器瓷套、避雷器瓷套及断路器瓷套等。 (3)套管 用作导电体穿过接地隔板、电器外壳和墙壁的绝缘件,如穿越墙壁的穿墙套管、变压器、电容器的出线套管等。 按材料分: (1)电工陶瓷 (2)钢化玻璃 (3)硅橡胶、乙丙橡胶等有机材料 本节内容 返回 1.3.1 界面电场的分布 界面电场的分布有以下三种典型情况: 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 (a)固体介质处于均匀电场中,且界面与电力线平行; 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 (b)固体介质处于极不均匀电场中,且电力线垂直于界面的分量(垂直分量)比平行于表面的分量要大得多; 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 (c) 固体介质处于极不均匀电场中,但在界面大部分地方,电场强度平行于界面的分量要比垂直分量大。 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 返回 如图1-22,取决于材料的亲水性或憎水性 沿面闪络电压的影响因素 (一)固体绝缘材料特性 图1-22 均匀电场中不同介质的沿面闪络电压 (工频峰值)的比较 1-空气隙击穿 2-石蜡 3-瓷 4-与电板接触不紧密的瓷 (二)介质表面的粗糙度 (三)固体介质与电极间的气隙大小 1.3.2 均匀电场中的沿面放电 其中,前两种因素的影响在高气压时表现得更加明显,如图1-23所示: 图1-23 均匀电场中气压对氮气中沿面闪络电压的影响 1-氮气间隙 2-塑料 3-胶布板 4-瓷 图1-21 介质在电场中的典型布置方式 (a)均匀电场 (b)界面上电力线有强垂直分量 (c)界面上电力线有弱垂直分量 1-电极 2-固体介质 固体介质表面会吸附气体中的水分形成水膜,电极附近积累起电荷,使介质表面电压分布不均匀,从而降低了闪络电压。 介质表
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