高电压技术课件最终版.ppt
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1、前言l设备在运行中可能承受的过电压设备在运行中可能承受的过电压l电介质电介质 l本课程的主要内容本课程的主要内容l本课程的主要任务本课程的主要任务设备在运行中可能承受的过电压设备在运行中可能承受的过电压l雷电过电压 l短时过电压 l操作过电压雷电过电压的产生l雷电过电压也称大气过电压,是由雷电直击电气设备或输电线路,雷电流流过设备或线路 引起的过电压,这个过电压称为直击雷过电压;也可能雷落在输电线路附近,由于电磁场的突然变化,在设备或线路上产生的感应电压,这个过电压称为感应雷过电压。雷电过电压的特点l作用时间短l峰值高l是电力系统特别是110kV及以下系统的最危险的过电压。短时过电压l这是由单
2、相接地、突然甩负荷及由谐振引起的电力系统内部过电压。其特点是过电压的数值一般不太高,由于110kV及以下的电力系统绝缘裕度高,一般不会造成电气设备的损坏,这种过电压却是过电压保护装置动作条件的重要依据,在系统设计时应对这种过电压加以限制。操作过电压l由系统操作或故障引起的过渡性质的过电压。过电压时间短,衰减快,过电压辐值一般不超过电气设备额定电压的3.5倍。这种过电压一般不会对电气设备的绝缘造成危害,但对绝缘较弱的电气设备及直配电机的绝缘威胁较大,必须予以重视。电介质一、导体和绝缘体二、电介质的概念三、电介质的物质形态四、电介质的电导本课程的主要内容 高高电电压压绝绝缘缘理理论论:研究如何利用
3、电介质的电气性能为电力系统服务,预防事故的发生;高高电电压压试试验验技技术术:研究如何应用通过给设备绝缘施加较高电压的方法来检查设备是否有安全隐患的技术;过过电电压压及及其其防防护护技技术术:讨论电力系统过电压的产生,发展机理,及其如何限制其发展和限制其产生的措施。本课程的主要任务l使学习者通过本课程的学习,基本掌握各种绝缘介质的基本特性,如何正确的利用它的基本方法;基本掌握应用高电压试验技术对电气设备的绝缘进行预防性试验的基本方法;能在通过工程设计,预防和保护电气设备免受过电压的危害。为从事有关方面的工作奠定必要的理论基础。第一章第一章 气体电介质的电气性能气体电介质的电气性能l2.1气体中
4、带电质点的产生和消失l2.2均匀电场小气隙的放电l2.3均匀电场大气隙的放电l2.4不均匀电场气隙的击穿l2.5冲击电压下空气的击穿特性l2.6提高气隙抗电强度的措施l2.7沿面放电第一节 气体中带电质点的产生与消失 一带电质点的产生一带电质点的产生 l碰撞游离 l光游离 l热游离l表面游离 二.带电质点的消失l质点的扩散l质点的复合1 碰撞游离l运动的质点(可以是带电的,也可以是中性质点)撞击另一个质点,且使其分解成为 两个带电质点的现象称为碰撞游离。l发生碰撞游离的条件:撞击质点的总能量(动能位能)大于被撞击质点的游离能;有一定的相互作用时间。l特点:可以一次完成,也可以分级完成。1.游离
5、能:质点游离所需的最小能量称为游离能。2.激励:当撞击质点的能量小于被撞质点的游离能时,使电子跃迁到更高的能级的现象称为质点的激励。处于激励状态的质点易游离。3.反激励:处于激励状态的质点如果没有其它质点撞击时,恢复到原来的运行状态的现象称为质点的反激励。反激励将把激励时所吸收的能量以光的状态释放出来。2.光游离 l短波射线的光子具有很大的能量,它以光的速度运动,当它射到中性介质的分子或原子上时,所产生的游离称为光游离。l光子的能量:l紫外线,X射线,是引起光游离的主要因素。3.热游离 l在高温下,气体的质点热运动加剧,相互碰撞而产生的游离称为热游离。l只有在500010000K的高温下才能产
6、生热游离。4.表面游离 l金属表面的电子受外界能量的作用后逸出金属表面而成为自由电子的现象称为表面游离。l表面游离的条件:外界能量大于金属的逸出功。二带电质点的消失二带电质点的消失l去游离:带电质点从游离区消失或游离的作用被削弱的现象称为带电去游离。l带电质点的消失是由于游离作用小于去游离的作用。带电质点的消失的形式:1、带电质点的扩散:由于不同区域种的带电质点的浓度不同,电荷从浓度高的区域向浓度低的区域运动的现象称为带电质点的扩散。2、电质点的复合:正离子与负离子相遇发生电荷的传递,而相互综合还原成中性质点的现象称为带电质点的复合。第二节 均匀电场小气隙的放电 一气隙放电的伏安特性曲线一气隙
7、放电的伏安特性曲线二气隙击穿电压的理论计算二气隙击穿电压的理论计算三巴申曲线三巴申曲线 一气隙放电的伏安特性曲线:一气隙放电的伏安特性曲线:l十九世纪九十年代,英国物理学家汤深德(Townsend)采用图1 的实验装置测出了气体小间隙的伏安特性曲线如图2所示。汤深德放电理论 loa段 外加电压上升,导致气隙的电场强度上升,在自由行程内,电子的加速度增加,使移动电子的速度加快,所以电流增大。lab段 虽然外加电压上升,但由于电子在运动中与其它中性质点相碰撞,使电子损失能量,导致电子的移动速度趋于饱和,所以电流几乎不随电压的变化而变化。lbc段 带电质点在外界电场的作用下,获得很大的加速度,以致在
8、与中性质点碰撞时,具有很高的速度,使电子的动能较大,可以使部分中性质点产生碰撞游离,使气隙中移动的带电质点增多,所以电流随外加电压的增高而急剧增大。lC 外电场使移动的电荷(主要是指电子)具有很大的动能,是所撞击的中性质点产生剧烈的碰撞游离,气隙电荷急剧增多,导致其失去绝缘性能而击穿。二气隙击穿电压的理论计算二气隙击穿电压的理论计算 气体的相对密度;电子所在点的气体的电场强度。S 极板之间的距离(cm)。汤申德第三游离系数A、B均为与气体性质有关的常数,对空气:A=10961kPa,B2738.40kVkPa;均匀电场小气隙击穿电压的计算公式为:l由此看出,气隙的击穿电压不仅与气隙的大小有关,
9、还与气隙的中性质点的密度有关,且是二者乘积的函数,这个规律称为巴申定律。l因 为 它 的 曲 线 与 在 此 公 式 推 导 出(1890年)的前一年(1889年)由巴申通过实验得出,所以此规律被命名为巴申定律。同时气隙的击穿电压还与阴极材料有关。三巴申曲线三巴申曲线放电机理:气隙的击穿取决于从阴极出发的电子在向阳极移动过程中与中性质点的碰撞次数和使其游离的概率。假设保持不变,S很大时,则必须增大外施电压提高场强才能使电子获得足够的能量以产生碰撞游离。但是当S值很小时,则由于电子与中性质点碰撞次数的减少,反而使气隙移动的带电质点减少,所以必须升高外施电压才能保持气隙的击穿。所以,总有一个S对气
10、隙中的带电质点的产生最有利,使击穿电压最低。同理,当S保持不变,气体分子相对密度增大时,电子的自由行程缩短了,相邻两次碰撞之间积聚到足够动能的概率减小了,故Ub必然升高,这就是谷点的右侧。反之,当减小到很小数值后,质点的碰撞次数减少了,所以为了保持一定数量的带电质点,必须升高外施电压,即Ub升高,这就是谷点的左侧。在这两者之间。总有一个值对造成碰撞游离最有利,此时Ub最小,这就是谷点。第三节均匀电场大气隙的放电 一、汤申德理论的不足l没有考虑到空间电荷对电场的畸变作用l没有考虑到光子在放电过程中的作用二、流注放电理论1.正流注2.负流注空间电荷对电场的畸变作用:正流注的形成如果外施电压为气隙的
11、最低击穿电压,当初崩发展到阳极时,正负电荷复合和反激励发出光子。由于受空间电荷的畸变作用,崩尾的电场较高,光子到达这里时,形成二次电子崩。二次电子崩头部的电子与初崩的正空间电荷汇合成为充满正负带电质点的混合通道。这个正电荷多于负电荷的混合通道称为流注通道,简称为流注。由正极向负极发展,所以称为正流注。负流注的形成l电压较低时,电子崩需经过整个间隙才形成流注,电压较高时,电子崩不需经过整个间隙,其头部电离程度已足以形成流注。l主电子崩头部的电离很强烈,光子射到主崩前方,在前方产生新的电子崩,主崩头部的电子和二次崩尾的正离子形成混合通道,形成向阳极推进的流注,称为负流注 l间隙中的正、负流注可以同
12、时向两极发展。阳极阴极第四节第四节 不均匀电场气隙的击穿不均匀电场气隙的击穿l一不均匀电场的模拟一不均匀电场的模拟l二短间隙的击穿二短间隙的击穿l三、棒板电极的极性效应三、棒板电极的极性效应l四、长间隙的击穿四、长间隙的击穿一不均匀电场的模拟一不均匀电场的模拟l不不均均匀匀电电场场的的分分类类 电极的不同导致电场的分布有所不同,但可以分为两类:对称电场和不对称电场两种。l对称电场对称电场 棒棒电极来模拟;l不对称电场不对称电场 棒板电极来模拟。二.短间隙的击穿 棒为正极性时,电子崩是从场强低的区域向场强高的区域发展。此外,初崩的电子很快进入棒极,在棒极前方留下的正离子大大加强了气隙深处的电场,
13、极易使气隙深处的电子产生二次电子崩而形成正流注。由于流注所产生的空间电荷总是加强前方的电场,所以它的发展是连续的,速度很快,与棒为负极性时相比,击穿同一间隙所需电压要低得多。当棒为负极性时,初崩直接由棒极向外发展。先经过强场区,后来的路程中场强愈来愈弱,这就使电子崩的发展比棒为正极性时不利得多。初崩留下的正空间电荷显然增强了负棒极附近的电场,却削弱了气隙深处的空间电场,使负流注的向前发展受到抑制。击穿同一间隙所需的电压要高得多。三、棒板电极的极性效应三、棒板电极的极性效应l综上所述,对棒一板电极,在棒为不同极性时,由于空间电荷对气隙的电场影响不同,从而将导致其击穿电压和电晕起始电压不同,这种现
14、象称为棒一板电极的极性效应。棒正板负时的击穿电压低于同间隙棒负板正时的击穿电压,而电晕起始电压则相反。二、长间隙的击穿二、长间隙的击穿 l实践表明,当气隙较大(约1m以上)时,存在某种新的,不同性质的被称为先导放电的放电过程。不同极性的先导放电过程有不同的特性。目前,对这些问题的研究还很不够,只是对这些事物的现象、参数、影响因素及变化规律等作了一些实测,而对这些放电过程的机理并没有完全研究清楚。第五节第五节 冲击电压下空气的击穿特性冲击电压下空气的击穿特性l冲击电压的标准波形 l伏秒特性一、冲击电压的标准波形 作用时间短暂的电压称为冲击电压,在冲击电压作用下空气间隙的击穿具有新的特性。雷电在电
15、力系统中造成的过电压是一种冲击电压,这是电力系统发生事故的重要因素。为了模拟雷电压,各国规定了试验用雷电冲击电压的标准波形,分为全波和截波两种。二、伏秒特性二、伏秒特性l在冲击电压作用下,间隙的击穿电压比静态击穿电压(直流或工频交流持续作用下的击穿电压)高。这是因为整个间隙击穿放电的发展过程不仅需要足够高的作用电压,还需要一定作用时间的缘故。l同一个气隙,在峰值较低但延续时间较长的冲击电压作用下可能击穿,而在峰值较高但延续时间较短的冲击电压作用下可能不击穿。对非持续作用的电压来说,一个气隙的耐电压性能就不能单一地用“击穿电压”值来表达了,而必须用电压峰值和击穿时间这两者来共同表达才行,这就是该
16、气隙在该电压波形下的伏秒特性。第六节第六节 提高气隙抗电强度的措施提高气隙抗电强度的措施l一一 改善电场分布改善电场分布l二二 高气压的采用高气压的采用 l三三 高真空的采用高真空的采用l四四 高抗电气体的采用高抗电气体的采用一一 改善电场分布改善电场分布1、改变电极形状在交流电压作用下,尽量避免使用棒一板电极,尽量增大电极的曲率半径,尽量降低电极表面粗糙度,以消除局部强场2、采用极间障一 改善电场分布二、高气压的采用二、高气压的采用l气体压力提高后,气体的密度加大,减少了电子的平均自由行程,从而削弱了碰撞游离的过程。如高压空气断路器和高压标准电容器等。三、高真空的采用 气体间隙中压力很低时,
17、电子的平均自由行程已增大到极间空间很难产生碰撞游离的程度。如真空电容器、真空断路器等。四、高抗电强度气体的采用四、高抗电强度气体的采用 l某些气体,主要是含卤族元素的气体,如六氟化硫(SF6)、氟里昂(CCl2F2)、四氯化碳(CCl4)等,在同样压力下,其耐电压强度比空气高得多,称为高抗电强度气体。采用这类气体,或在其它气体中混入一定比例的这类气体,可以大大提高气隙的击穿电压。第七节 沿面放电 l均匀电场中的沿面放电l绝缘子的污闪l怎样防止绝缘子的污闪一 均匀电场中的沿面放电 l沿面的闪络电压比纯空气击穿电压低。l为了提高均匀电场气隙的沿面闪络电压,应使固体介质表面光滑,保持干燥。l实际绝缘
18、结构中常会遇到介质处于稍不均匀电场中的情况,它的放电特性与均匀电场很相似。二 绝缘子的污闪 l户外绝缘子,会受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘等污染,在干燥时,由于污秽尘埃电阻很大,绝缘子表面泄漏电流很小,对绝缘子安全运行无危险;在大气湿度较高,或在毛毛雨、雾等气候下,污秽尘埃被润湿,表面电导剧增,使绝缘子的泄漏电流剧增,降低闪络电压。三 防止绝缘子污闪需采取的措施l对污秽绝缘子定期或不定期进行清洗。l绝缘子表面涂一层憎水性防尘材料。l加强绝缘和采用防污绝缘子。l采用半导体釉绝缘子。第二章 液体固体电介质的电气性能 2.1电介质的极化2.2电介质的电导2.3电介质的损耗2.4液体电介质的击穿特性2
19、.5固体电介质的击穿特性2.6电介质的老化l与空气相对比,液,固体电介质有如下特点:1)绝缘强度高。液体:105v/cm数量级固体:106v/cm数量级2)自恢复性能:固体无,液体差3)液,固体会老化。4)介电常数比空气大。第一节第一节 电介质的极化电介质的极化一一.极化现象极化现象 在极间距离及电极表面积不变情况下,当极间由真空变为固体介质时极板上电荷增多。二.物理现象的解释l由于固体介质的引入,使极间固体介质在与两个极板接触的界面上感应出与极板电荷极性相反的束缚电荷,形成了一个与外施电场方向反方向的内部电场,电介质有了明显的极性,即极化。l极化的结果是使极间合成电场减弱,但由于外施电压不变
20、,所以极间电场不能变化,必须在极板上增加电荷来抵消内电场的作用。1.电子式极化特点:极化快,约为10-1410-15s弹性极化,无能耗。受温度影响小三三.极化的分类极化的分类第三节第三节 电介质的损耗电介质的损耗l电介质的损耗的基本概念电介质的损耗的基本概念l电介质损耗的分类1 介质的等效电路在相量图中为电流电压间的相位角,即功率因数角,为其余角,称为介质的功率损耗角。电介质的功率损耗P可用统一的公式:2.电介质损耗的分类l电导损耗l极化损耗第四节第四节 液体电介质的击穿特性液体电介质的击穿特性1.变压器油的击穿机理2.影响变压器油击穿电压的因素3.提高变压器油击穿电压的措施1 1 变压器油的
21、击穿机理变压器油的击穿机理l纯净的变压器油:电击穿;机理与气体介质击穿类似。l含有杂质的变压器油:杂质击穿;“小桥理论”2 2 影响变压器油击穿电压的因素影响变压器油击穿电压的因素电压形成和电压作用时间杂质和湿度电场均匀度压力3 3 提高变压器油击穿电压的措施提高变压器油击穿电压的措施 提高油的品质l1)过滤与干燥 l2)祛气采用组合绝缘l1)覆盖层 l2)绝缘层l3)极间障第五节第五节 固体电介质的击穿特性固体电介质的击穿特性一一 固体电介质的热击穿固体电介质的热击穿 二二 固体电介质的电击穿固体电介质的电击穿 三三 影响固体电介质击穿电压的因素影响固体电介质击穿电压的因素四四 提高固体电介
22、质击穿电压的措施提高固体电介质击穿电压的措施一一 固体电介质的热击穿固体电介质的热击穿l热击穿是由于固体介质内部的热不稳定性所造成的。l 热击穿的特点:(1)热击穿电压随环境温度的升高按指数下降。(2)当介质厚度增大时,介质的平均击穿场强减弱。(3)当电压频率升高时,热击穿电压下降。(4)热积累需要一定的时间,当电压上升快,或加压时间短时,热击穿电压升高。二二 固体电介质的电击穿固体电介质的电击穿l击穿机理与气体介质的击穿机理相同,属碰撞游离。l特点:(1)击穿场强高,一般约为106107Vcm,而热击穿仅为104105Vcm。(2)击穿电压与环境温度无关。(3)当电压作用时间很短时,作用时间
23、越短,击穿电压越高。(4)电场的均匀度对击穿电压有显著影响。三影响固体电介质击穿电压的因素三影响固体电介质击穿电压的因素电压作用时间电场均匀度与介质厚度电压种类累积效应受潮四 提高固体电介质击穿电压的方法改进制造工艺:尽可能清除介质中的杂质,可以通过精选材料、改善工艺、真空干燥、加强浸渍等方法。改进绝缘设计:尽可能使电场均匀改善运行条件:注意防潮、尘污,加强散热冷却第六节 电介质的老化一、什么是电介质的老化二、电介质老化的形式老化:电气设备在长期运行中,其介质不可避免的要承受热的、电的、化学的和机械力的作用。在这些因素的作用下,介质的物理性能逐渐劣化,如变酥、变脆、起层等,电气性能逐渐降低,如
24、电导变大、损耗增加和绝缘强度下降。这种现象称为电介质的老化。一、什么是电介质的老化二、电介质老化的形式1.电老化(局部放电老化、电导性老化、电解性质老化)2.热老化3.受潮老化1 电老化局部放电老化:由介质内部局部放电产生。l(1)带电粒子撞击气泡(或气隙)表面的介质,特别是对有机绝缘物,能使主链断裂,高分子解聚或部分变为低分子,介质的物理性能变差;l(2)局部温度升高,气泡膨胀,使介质开裂、分层、变酥、高温同时能使材料产生化学分解,使该部分电导和损耗变大。l(3)局部放电产生的O3和NO2等气体对有机物产生氧化侵蚀,使介质逐渐劣化。特别是介质受潮后,NO2还可能与潮气结合生成亚硝酸或硝酸,对
25、介质及金属电极都产生腐蚀。l(4)电场的局部畸变改变了介质的原有电场分布,使局部介质承受过高的场强。电导性老化:l在交流电压作用下,在某些高分子有机合成的固体介质中,存在另外一种性质的老化,是由液态的导电物质所引起的。如果在两电极的绝缘层中或在固体介质与电极的交界面处存在某些液态的导电物质,如水或某些电解质溶液,当该处电场强度超过某一临界值时,这些溶液便会在电场力的作用下沿着电场的方向逐渐深入到绝缘层中去,形成近似树状的导电泄痕,称为“水树枝”,最终导致绝缘层的击穿。电解性老化:l由于介质内部进行着电化学过程,介质也会逐渐老化,最终导致击穿。介质中往往存在某些金属和非金属离子。荷正电的金属离子
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