第一篇电介质的电气强度.ppt
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1、第一篇 高电压绝缘及试验唐小波2010.92021/9/151 电介质是指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油等都是电介质。电介质中正负电荷束缚得很紧,内部可自由移动的电荷极少,因此导电性能差。电介质在电气设备中作为绝缘材料使用,按其物质形态,可分为:气体介质液体介质固体介质2021/9/152在电气设备中:外绝缘:一般由气体介质(空气)和固体介质(绝缘子)联合构成内绝缘:一般由固体介质和液体介质联合构成2021/9/153 在电气作用下,电介质中出现的电气现象可分为两类:弱电场电场强度比击穿场强小得多 极化、电导、介质损耗等强电场电场强度等于或大于放电起始场强或击穿场强 放电、闪络、
2、击穿等2021/9/154高电压绝缘及试验电介质的基本电气特性气体放电的基本理论气体电介质的击穿特性固体电介质和液体电介质的击穿特性电气设备绝缘特性的测试电气设备绝缘的耐压试验及高电压测量2021/9/155第一章 电介质的基本电气特性电介质的极化电介质的电导电介质的损耗电介质的击穿2021/9/156一、介质的极化构成电介质分子的分类 (1)中性分子(原子):分子(或原子)中正负电荷的作用重心是重合的,对外不显电性。(如固体无机化合物云母、陶瓷、玻璃等)(2)极性分子:分子中正、负电荷的作用重心不重合,而保持一定的距离,单个分子对外显电性,由于热运动的原因,各分子的排列杂乱无章,不同分子对外
3、电性相互抵消,故对外不显电性。(偶极分子)(如变压器油、松香、橡胶、胶木、聚氯乙烯、纤维素等)2021/9/157一、介质的极化u电子位移极化u离子位移极化u转向极化u空间电荷极化2021/9/158电子位移极化弹性的,不引起能量损耗;弹性的,不引起能量损耗;完成时间极短,约完成时间极短,约1010-14-141010-15-15s s;单元粒子的电子位移极化与温度无关单元粒子的电子位移极化与温度无关2021/9/159离子位移极化完成时间约完成时间约10-1210-13s;极微量的能量损耗;极微量的能量损耗;离子位移极化率随温度的离子位移极化率随温度的升高略有增加升高略有增加+-+-+-+-
4、E=0E离子式极化2021/9/1510转向极化n固有偶极矩: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。n由于分子不规则热运动,分子偶极矩的排列无序,不能体现合成电矩。n转向极化:电场作用下,定向排列。伴有能量损耗;伴有能量损耗;需要较长时间,约需要较长时间,约1010-6-61010-2-2s s,甚至更长;,甚至更长;外电场越强,极性分子的转向定向就越充分,转向极化就越强外电场越强,极性分子的转向定向就越充分,转向极化就越强+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-E=0E2021/9/1511空间电
5、荷极化极化机理极化机理2021/9/1512空间电荷极化设设C C1 1=1,C=1,C2 2=2,G=2,G1 1=2,G=2,G2 2=1,U=3=1,U=3注意:注意:夹层界面上电荷的夹层界面上电荷的堆积是通过介质电导堆积是通过介质电导G G来完来完成的。成的。由于高压绝缘介质的电导由于高压绝缘介质的电导通常都很小,所以极化过通常都很小,所以极化过程缓慢,几十分之一秒程缓慢,几十分之一秒几分钟。几分钟。伴有能量损耗。伴有能量损耗。这种极化只有在这种极化只有在低频时才有意义低频时才有意义2021/9/1513空间电荷极化2021/9/1514注意1 当两层不同电介质串联构成的复合绝缘时,刚
6、开始加压时,各层介质的极化程度不一样,各层电介质中极化产生的电荷量也不一样,于是分界面显示出电的极性来,称为夹层极化。极化结束后,电荷要重新分配,就在两层介质的交界面形成一定的吸收电流。这种过程非常缓慢,那么在去掉电压后介质内部的吸收电荷要释放出来也非常缓慢。因此对于使用过的大电容设备,应将两极短接,彻底放电,以免过一定时间后吸收电荷陆续释放出来危及人生安全。2021/9/1515注意2(1 1)是束缚电荷而不是自由电子。)是束缚电荷而不是自由电子。(2 2)是有限位移而不是电荷流通,不产生电流)是有限位移而不是电荷流通,不产生电流 。(3 3)内部电荷的总和仍为零,但由于外电场的作用)内部电
7、荷的总和仍为零,但由于外电场的作用对外显现电场力对外显现电场力 。2021/9/1516二、电介质的介电常数介电常数的物理意义气体介质的相对介电常数液体介质的相对介电常数固体介质的相对介电常数2021/9/1517介电常数的物理意义真空-+-+-+-+-插入电介质后2021/9/1518介电常数的物理意义相对介电常数以该物质为介质的电容器的电容与以真空中为介质的同样大小电容器电容量的比值,称为相对介电常数,简称介电系数。它表征电介质在电场的作用下极化程度的物理量。相对介电常数的物理意义:相对真空时感应电荷(电容量)变化的倍数。2021/9/1519介电常数在工程应用中的意义介电常数在工程应用中
8、的意义(1)越大,电介质极化作用越强,其绝缘性能越差。故要合理选用。例如电容器:要求 大些,这样电容器单位 容量的体积和质量就会减小。电力电缆:要求 小些,则工作时的充电 电流和极化损耗就会降低。(2)几种串联电介质组合在一起使用时,有如下公式2021/9/1520介电常数在工程应用中的意义介电常数在工程应用中的意义即串联电介质的场强分布与 成反比。越小其介质中的场强越大,越大其介质中的场强越小。故在串联介质中要合理考虑电场的分布,尽量使电场分布均匀。(3)通过测量 可以判断电介质是否受潮或所含气体的多少。当电介质受潮及老化分解气体时,会明显增大。2021/9/1521气体介质的相对介电常数气
9、体的相对介电常数均随温度的升高而减小,随压力的增大而增大,但影响程度都很小。2021/9/1522液体介质的相对介电常数1.中性液体介质 相对介电常数一般在1.82.8之间。相对介电常数与温度的关系与介质分子密度与温度的关系接近一致。举例:石油、苯、四氯化碳、硅油2021/9/1523液体介质的相对介电常数2 2.极性液体介质极性液体介质 (1)(1)介电常数与温度的关系介电常数与温度的关系低温时,分子间的黏附力强,转向较难,转向极化对 的贡献较小;温度升高,分子间的黏附力减弱,转向极化对 的贡献较大,随之增大;温度进一步升高,分子热运动加强,对极性分子定向排列的干扰也随之增强,阻碍转向极化的
10、完成,反而减小。2021/9/1524液体介质的相对介电常数(2)(2)介电常数与电场频率的关系介电常数与电场频率的关系电场频率对极性液体介电常数的影响很大频率相当低时,偶极分子来得及跟随电场交变转向,介电常数较大,接近于直流电压下的 ;频率超过f0时,极性分子转向跟不上电场的变化,介电常数开始减小;随着频率的增高,介电常数最终接近于仅有电子位移极化所引起的介电常数值 。2021/9/1525固体介质的相对介电常数2.极性固体介质 由于分子具有极性,相对介电常数都较大,一般为3-6。极性固体介质的相对介电常数与温度和频率的关系类似极性液体所呈现的规律。举例:树脂、纤维、橡胶、虫胶、有机玻璃等2
11、021/9/1526固体介质的相对介电常数1.中性或弱极性固体介质 只具有电子式极化和离子式极化,其介电常数较小。介电常数与温度之间的关系也与介质密度与温度的关系很接近。举例:石蜡、硫磺、聚乙烯 云母、石棉、无机玻璃等2021/9/1527三、电介质的电导电介质中的电流介质加直流电压后测得电流为 Ia 夹层极化的吸收电流 Ig 泄漏电流 Ic 位移极化电流 吸收现象的意义:对判断绝缘是否受潮很有用。2021/9/1528三、电介质的电导电介质的电导与金属的电导的本质区别电介质电导是离子式,即电解式电导气体介质:电离出来的自由电子、正离子和负离子在电场作用下移动而造成的;液体和固体:介质的基本物
12、质(包括杂质)分子发生化学分解或热离解的带电质点沿电场方向移动造成的。2021/9/1529电介质的电导与金属的电导的本质区别电介质的电导与金属的电导的本质区别 (2)数量级不同:电介质的电导率小,泄漏电流小;金属电导的电流很大。(3)电导电流的受影响因素不同:电介质中由离子数目决定,对所含杂质、温度很敏感;金属中主要由外加电压决定,杂质、温度不是主要因素。2021/9/1530三、电介质的电导气体介质的电导液体介质的电导固体介质的电导2021/9/1531气体介质的电导l无电场时,离子的产生与复合达到平衡;l存在电场时,离子在电场力作用下,克服与气体介质分子碰撞的阻力而移动,得到速度vl离子
13、的迁移率b=v/E E电场强度2021/9/1532气体介质的电导电场强度很小时,b接近于常数,即电流密度与电场强度几乎成正比电场强度增大,外界因素造成的离子全部趋向于电极时,电流密度饱和,但其值仍很小场强超过E2时,气体介质中将发生撞击电离,从而使电流密度迅速增大2021/9/1533液体介质的电导n中性液体介质的电导主要由离解性的杂质和悬浮于液体介质中的荷电粒子所引起的n极性液体介质的电导不仅由杂质引起,而且与本身分子的离解度有关。极性液体介质的介电常数越大,则其电导也越大。2021/9/1534液体介质的电导1.1.温度温度u温度升高,液体介质的黏度降低,离子移动所受阻力减小,离子迁移率
14、增大,电导增大u温度升高,液体介质分子的离解度增大,电导增大液体介质的电导率与温度的关系可以近似地以下式表示液体介质的电导率与温度的关系可以近似地以下式表示式中式中 A A A A、BBBB常数常数 TTTT绝对温度绝对温度 电导率电导率2021/9/1535液体介质的电导当温度变化不大时,液体介质的电导与温度的关系也可以写成式中 常数 液体介质的温度,时的电导率2021/9/1536液体介质的电导2.2.电场强度 在极纯净的液体介质中,电导与电场强度的关系与气体介质相近 一般工业用纯净液体介质l饱和电流这一段通常是观察不到的l电场强度小于某定值时,电导接近一常数;l电场强度超过某定值时,电场
15、将使离解出来的离子数量迅速增加,电导也就迅速增加,电流密度随场强呈指数规律增长2021/9/1537固体介质的电导l中性分子的固体介质的电导主要是由杂质离子引起的l离子式结构的固体介质的电导主要是由离子在热运动影响下脱离晶格而移动产生的,杂质在离子式结构的固体介质中也是造成电导的原因之一2021/9/1538固体介质的电导1.温度 与液体介质相似2.电场强度 与液体介质相似,可以近似地以下式表示式中式中 电导率与电场强度尚无关范围内的电导率电导率与电场强度尚无关范围内的电导率 电导率与电场强度尚无关范围时的最大电场强度电导率与电场强度尚无关范围时的最大电场强度 b b 常数,由材料特性所决定常
16、数,由材料特性所决定2021/9/1539固体介质的电导3.3.杂质表面电导:由于介质表面吸附一些水分、尘埃或导电性的化学沉淀物而形成的,其中水分起着特别重要的作用。因此,亲水性介质的表面电导要比憎水性介质的表面电导大得多。一般,中性介质的表面电导最小,极性介质次之,离子性介质最大。相当于固体介质中相当于固体介质中加入了强极性的杂加入了强极性的杂质质2021/9/1540电介质电导在工程上的意义 1、电介质电导的倒数即为介质的绝缘电阻。通过测量绝缘电阻可以判断绝缘是否受潮或有其它劣化现象。2、多层介质串联时在直流电压下各层的稳态电压分布与各层的电导成反比,故对直流设备应注意电导率的合理配合。3
17、、电介质的电导对电气设备的运行有重要影响。电导产生的能量损耗使设备发热,为限制设备的温度升高,有时必须降低设备的工作电流。在一定的条件下,电导损耗还可能导致介质发生热击穿。2021/9/1541四、电介质中的能量损耗介质损耗的基本概念气体介质中的损耗液体和固体介质中的损耗2021/9/1542介质损耗的基本概念介质损耗的基本概念u电场的交变速度远低于极化建立速度时,介电常数可视为一实数,接近于静态介电常数。u电场的交变速度与极化建立速度相近时,极化就跟不上电场的变化,电通量密度 就滞后于电场强度 一个相位角 。2021/9/1543介质损耗的基本概念介电常数将是一个复数介质中的电流密度(不计漏
18、导)电容性电流密度,超前场强电容性电流密度,超前场强9090实际上,还存在漏导,在电场作用下,形成与交变电场同相位的漏导电流密度 ,它是纯有功损耗电流密度。2021/9/1544介质损耗的基本概念 有损极化所引起的电流密度有损极化所引起的电流密度 真空和无损极化引起的电流密度,纯容性 漏感引起的电流密度,纯阻性2021/9/1545直流电压下的介质损耗直流电压下的介质损耗ic:无损极化造成的电流(电子式极化+离子式极化)衰减时间短。ia:有损极化所造成的电流(偶极式极化+夹层式极化)衰减时间较长。ig:电导电流。(恒定电流即泄露电流)iiiaicig2021/9/1546吸收现象与吸收比吸收现
19、象与吸收比由前面等值电路的分析可知,电介质在直流电压作用下泄露电流是逐渐衰减致稳定值的。这一现象在绝缘中称为吸收现象。依据吸收现象表现的情况也可以来判断绝缘的好坏。当绝缘干燥良好时,良好绝缘的吸收现象明显,故通常用加压后60s和15s的电阻比值作为判断依据,称为吸收比K。一般规定吸收比一般规定吸收比K K1.31.3,表明绝缘干燥良好,表明绝缘干燥良好2021/9/1547交流电压下的介质损耗交流电压下的介质损耗R Rlklk泄漏电阻I Ilklk漏导电流C Cp p有损极化形成的电容R Rp p有损极化形成的等效电阻C Cg g介质真空介质真空和无损极化和无损极化形成的电容形成的电容2021
20、/9/1548介质损耗的基本概念介质损耗的基本概念单位体积介质中的损耗功率可用下式表示对于含有均匀介质的平板电容器,总损耗功率为式中,V为介质体积;U为所加电压2021/9/1549气体介质中的损耗u气体介质的极化率很小。u当场强小于气体分子电力所需值时,气体介质的电导很小,损耗也很小,可以忽略不计。u当场强超过气体分子电力所需值时,气体介质将产生电离,介质损耗增大,且随着电压升高,损耗增长很快。2021/9/1550液体和固体介质中的损耗中性液体和固体介质中的损耗主要由漏导决定,介质损耗与温度、场强等因素的关系也就决定于电导与这些因素之间的关系。中性液体(固体)电介质中性液体(固体)电介质的
21、的 tgtgtgtg 与温度的关系与温度的关系中性液体(固体)电介质中性液体(固体)电介质的的 tgtgtgtg 与场强的关系与场强的关系2021/9/1551液体和固体介质中的损耗温度较低时,松香油的黏度大,偶极子的转向较难,故tgtg较小极性液体和固体介质中的损耗主要包括电导式损耗和电偶式损耗两部分温度升高,松香油的黏度减小,偶极子转向较易,故tgtg增大温度再高时,偶极子回转时的摩擦损耗减小很多,所以tgtg反而减小温度更高时,虽然黏度小,摩擦损耗减小,但电导迅速增大,电导损耗增大,所以tgtg也迅速增大2021/9/1552液体和固体介质中的损耗频率很低时,介质中的损耗主要频率很低时,
22、介质中的损耗主要由电导决定,偶极式损耗很少,由电导决定,偶极式损耗很少,总损耗功率小总损耗功率小频率很低,电频率很低,电容电流小,容电流小,tgtgtgtg比较大比较大频率增高,偶极子回转频率和偶极损耗增高;与此同时,偶极式极化不充分,介电常数减小,电容电流不能与频率成比例增加,tgtg在某频率范围内随着频率增高而增大频率更高时,偶极子回转已完全频率更高时,偶极子回转已完全跟不上电源频率,损耗功率趋于跟不上电源频率,损耗功率趋于稳定,介电常数达到较低的稳定稳定,介电常数达到较低的稳定值,电容电流与频率成正比例增值,电容电流与频率成正比例增长,长,tgtg近乎与频率成反比例减近乎与频率成反比例减
23、小小2021/9/1553液体和固体介质中的损耗极性固体介质的tg与温度的关系如图所示,其规律性类似与极性液体介质2021/9/1554液体和固体介质中的损耗玻璃和石英在角频率玻璃和石英在角频率 时,时,tgtg 随着频率而增大,即损耗随着频率而增大,即损耗功率的增长比频率增长更快。功率的增长比频率增长更快。2021/9/1555电介质损耗在工程上的意义电介质损耗在工程上的意义(1)选用绝缘介质,必须注意材料的tg。介 质的损耗越大,交流下的发热越严重,这不仅使介质的容易劣化,严重时导致介质的热击穿。(2)绝缘受潮时其tg会增大,绝缘中存在气隙或大量气泡时在高电压下tg也会显著增大。因此通过测
24、量tg或tgU曲线可发现绝缘是否存在受潮、开裂等缺陷。(3)使用电气设备时必须注意它们对频率、温度和电压的要求,超出规定的范围时,不仅对电气设备本身绝缘不利,还可能给其它工作造成不良影响。2021/9/1556小 结电介质的极化电介质的极化极化类型极化类型极化机理极化机理极化速度极化速度有无能量损耗有无能量损耗电子位移极化电子位移极化带电质点的弹性位移带电质点的弹性位移10-1410-15s与可见光周期相近与可见光周期相近无无离子位移极化离子位移极化10-1210-13s低于红外光频率低于红外光频率极微量极微量转向极化转向极化带电质点的弹性转向带电质点的弹性转向10-610-2s有有空间电荷极
25、化空间电荷极化带电质点的移动带电质点的移动缓慢缓慢有有2021/9/1557小 结电介质的介电常数电介质的介电常数介电常数的物理意义结点常数与温度和频率的关系电介质的电导电介质的电导气体、液体和固体电介质的电导与温度、场强的关系电介质中的能量损耗电介质中的能量损耗电介质的等效电路介质中的损耗与温度和频率的关系2021/9/1558第二章 气体放电的基本理论研究气体放电的目的 了解气体在高电压(强电场)作用下逐步由电介质变成导体的物理过程 掌握气体介质的电气强度及其提高方法电气设备中常用气体介质空气、压缩的高电气强度气体(如SF6)2021/9/1559气体放电的主要形式气体放电的主要形式1、辉
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