《高电压技术》课件.ppt
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1、North China Electric Power University高电压技术高电压技术谢红玲谢红玲高压教研室高压教研室课程相关信息课程相关信息 参考书:参考书:u 高电压绝缘技术高电压绝缘技术,中国电力,严璋,朱德恒,中国电力,严璋,朱德恒u 电网过电压教程电网过电压教程,中国电力,陈维贤,中国电力,陈维贤u 高电压试验技术高电压试验技术,清华,张仁豫,清华,张仁豫u 高电压技术高电压技术,中国电力,赵智大,中国电力,赵智大 考试考试:20%(作业(作业10%+实验实验10%)+80%(闭卷笔试)(闭卷笔试)课程学时安排:课程学时安排:讲课讲课32学时,实验学时,实验8学时学时 答疑安
2、排答疑安排:u 时间:周四下午时间:周四下午3:00-5:00u 地点:教三楼一楼地点:教三楼一楼104室室绪绪 论论 一一内容与范畴内容与范畴高电压技术主要研究高电压(强电场)下的各种电气高电压技术主要研究高电压(强电场)下的各种电气物理问题。物理问题。它起源于它起源于20世纪初期,由于大功率、远距离世纪初期,由于大功率、远距离输电而发展、形成的一门独立学科,属于现代物理学中输电而发展、形成的一门独立学科,属于现代物理学中电学的一个分支。电学的一个分支。学习目的:正确处理系统中过电压与绝缘的问题。学习目的:正确处理系统中过电压与绝缘的问题。二高电压技术的研究对象二高电压技术的研究对象 1.电
3、气设备的绝缘电气设备的绝缘:绝缘试验(固、液、气体)绝缘试验(固、液、气体)在电场作用下的电气物理性在电场作用下的电气物理性能和击穿的理论、规律。能和击穿的理论、规律。高压试验高压试验判断、监视绝缘判断、监视绝缘质量的主要试验方法。质量的主要试验方法。2.电力系统的过电压:电力系统的过电压:过电压及其防护过电压及其防护过电压的过电压的成因与限制措施成因与限制措施。三三中国电力系统电压等级的划分与分类中国电力系统电压等级的划分与分类交流系统交流系统 高压(高压(HV):10KV220KV,包括:包括:10KV,35KV,110KV,220KV 超高压(超高压(EHV):):330750KV,包括
4、:包括:330KV,500KV,750KV 特高压(特高压(UHV):):1000KV及以上及以上直流系统直流系统 超高压(超高压(EHV):):500KV 特高压(特高压(UHV):):800KV四高电压技术在其它领域的应用四高电压技术在其它领域的应用1医学上:利用高压脉冲体外碎石、治疗癌症;医学上:利用高压脉冲体外碎石、治疗癌症;2农业:高压静电喷药,高电场诱发变异在育种上的应用;农业:高压静电喷药,高电场诱发变异在育种上的应用;3环保:高压脉冲放电处理污水,电除尘技术;环保:高压脉冲放电处理污水,电除尘技术;4军事上:大功率脉冲技术,电磁干扰、电子对抗;军事上:大功率脉冲技术,电磁干扰、
5、电子对抗;5其它工业:静电喷涂,高压设备制造等。其它工业:静电喷涂,高压设备制造等。第一篇第一篇 高电压绝缘及实验高电压绝缘及实验第一章第一章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗第二章第二章 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章 气隙的电气强度气隙的电气强度第四章第四章 固体液体和组合绝缘的电气强度固体液体和组合绝缘的电气强度第一章第一章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗第一节第一节 电介质的极化电介质的极化第二节第二节 电介质的介电常数电介质的介电常数第三节第三节 电介质的电导电介质的电导第四节第四节 电介质中的能量损耗电介质中的能量损耗1.电介质的
6、极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗 电介质有气体、固体、液体三种形态,电介质在电电介质有气体、固体、液体三种形态,电介质在电气设备中是作为绝缘材料使用的。一切电介质在电场的气设备中是作为绝缘材料使用的。一切电介质在电场的作用下都会出现作用下都会出现极化、电导极化、电导和和损耗损耗等电气物理现象。等电气物理现象。电介质的电气特性分别用以下几个参数来表示,即电介质的电气特性分别用以下几个参数来表示,即 (1)介电常数)介电常数r极化性能;极化性能;(2)电导率)电导率(或其倒数:电阻率(或其倒数:电阻率)导电性能;导电性能;(3)介质损耗角正切)介质损耗角正切tg损耗性能;损耗性能;(4)击
7、穿场强)击穿场强 E抗电性能。抗电性能。绝缘的作用:绝缘的作用:绝缘的作用是将电位不等的导体分隔开,使其没有电绝缘的作用是将电位不等的导体分隔开,使其没有电气的联系并能保持不同的电位气的联系并能保持不同的电位。分类:分类:气体绝缘材料:空气,气体绝缘材料:空气,SF6气体等气体等 固体绝缘材料:陶瓷,橡胶,玻璃,绝缘纸等固体绝缘材料:陶瓷,橡胶,玻璃,绝缘纸等 液体绝缘材料:变压器油液体绝缘材料:变压器油 混合绝缘:电缆,变压器等设备混合绝缘:电缆,变压器等设备1.0 1.0 电力系统的绝缘材料电力系统的绝缘材料 定义:定义:电介质在电场作用下产生的束缚电荷的弹电介质在电场作用下产生的束缚电荷
8、的弹 性位移和偶极子的转向位移现象,称为性位移和偶极子的转向位移现象,称为电电 介质的极化。介质的极化。效果:效果:消弱外电场,使电介质的等值电容增大。消弱外电场,使电介质的等值电容增大。物理量:物理量:介电常数介电常数 类型:类型:电子位移极化;电子位移极化;离子位移极化;离子位移极化;转向极化;转向极化;空间电荷极化。空间电荷极化。1.1 1.1 电介质的极化电介质的极化 一、一、电子位移极化电子位移极化 电介质电介质 分子分子 原子原子 带正电荷的带正电荷的原子核原子核和围绕核和围绕核带负电荷的带负电荷的电子云电子云构成。构成。当不存在外电场时,电子云的当不存在外电场时,电子云的中心与原
9、子核重合,此时感应电中心与原子核重合,此时感应电矩为零当外加一电场,在电场矩为零当外加一电场,在电场力的作用下发生电子位移极化力的作用下发生电子位移极化当外电场消失时,原子核对电子当外电场消失时,原子核对电子云的引力又使二者重合,感应电云的引力又使二者重合,感应电矩也随之消失。矩也随之消失。电场中的所有电介质内都存在电场中的所有电介质内都存在电子位移极化。电子位移极化。qRRi-qOOE图图1-1 1-1 电子位移极化电子位移极化二、离子位移极化二、离子位移极化 在由离子结合成的电介质内,外电场的作用除促使各个离子内在由离子结合成的电介质内,外电场的作用除促使各个离子内部产生电子位移极化外,还
10、产生正、负离子相对位移而形成的极化,部产生电子位移极化外,还产生正、负离子相对位移而形成的极化,称为称为离子位移极化离子位移极化。图。图l-1-2表示氯化钠晶体的离子位移极化。表示氯化钠晶体的离子位移极化。三、转向极化三、转向极化 在极性电介质中,即使没有外加电场,由于分子中正、负电荷的作用中在极性电介质中,即使没有外加电场,由于分子中正、负电荷的作用中心不重合。就单个分子而言,就已具有偶极矩,称为心不重合。就单个分子而言,就已具有偶极矩,称为固有偶极矩固有偶极矩。但由于分。但由于分子不规则的热运动,使各分子偶极矩方向的排列没有秩序,因此,从宏观而子不规则的热运动,使各分子偶极矩方向的排列没有
11、秩序,因此,从宏观而言,对外并不呈现电矩。言,对外并不呈现电矩。当有外电场时,由于电场力的作用,每个分子的固有偶极矩就有转向与外当有外电场时,由于电场力的作用,每个分子的固有偶极矩就有转向与外电场平行的趋势,其排列呈现一定的秩序。但是受分子热运动的干扰,这种电场平行的趋势,其排列呈现一定的秩序。但是受分子热运动的干扰,这种转向有秩序的排列只能达到某种程度,而不能完全。对外呈现宏观电矩。转向有秩序的排列只能达到某种程度,而不能完全。对外呈现宏观电矩。UU电极电介质E图图l-3 偶极子的转向极化偶极子的转向极化 四、空间电荷极化四、空间电荷极化 图图1-4 双层电介质的夹层极化双层电介质的夹层极化
12、 G1G2 C1C2U产生机理:带电质点产生机理:带电质点(电子电子或正、负离子或正、负离子)的移动形成的。的移动形成的。典型的空间电荷极化:典型的空间电荷极化:夹层极夹层极化化。如图如图l-4l-4,各层介质的电容分别为,各层介质的电容分别为C1C1和和C2C2;各层介质的电导分别为;各层介质的电导分别为G1G1和和G2G2;直流电源电压为;直流电源电压为U U。(为了说明的简便,全部参数均只标数值,略去单位)。(为了说明的简便,全部参数均只标数值,略去单位)设设C1=1C1=1,C2C22 2,G1=2G1=2,G2=1G2=1,U U3 3。当当U作用在作用在AB两端极板上时,两端极板上
13、时,t=0时,时,;整个介质的等值电容为整个介质的等值电容为 。t=时,时,;整个介质的等值电容为整个介质的等值电容为 。图图1-5 双层电介质的电荷与电位分布双层电介质的电荷与电位分布(a)暂态分布)暂态分布(b)稳态分布)稳态分布 分界面上堆积的电荷量为分界面上堆积的电荷量为+4-1+3。特特 点点夹层的存在将会造成电荷在夹层界面上的堆积和夹层的存在将会造成电荷在夹层界面上的堆积和等值电等值电容的增大容的增大,这就是夹层极化效应。,这就是夹层极化效应。夹层界面上电荷的堆积是通过介质电导夹层界面上电荷的堆积是通过介质电导G完成的。高压完成的。高压绝缘介质的电导通常都是很小的,所以这种极化过程
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