《高电压工程》PPT课件.ppt
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1、第四章第四章 固体电介质和液体电介质的固体电介质和液体电介质的击穿特性击穿特性 高电压工程基础高电压工程基础 主讲教师:张 博1高电压工程基础高电压工程基础4.1 固体电介质的击穿机理固体电介质的击穿机理4.2 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4.3 固体电介质的老化固体电介质的老化4.4 液体电介质的击穿机理液体电介质的击穿机理4.5 影响液体电介质击穿电压的因素影响液体电介质击穿电压的因素4.6 组合绝缘的击穿特性组合绝缘的击穿特性2高电压工程基础高电压工程基础固体电介质的击穿固体电介质的击穿电击穿电击穿热击穿热击穿电化学击穿电化学击穿第一节第一节 固体电介质的击穿
2、机理固体电介质的击穿机理 3高电压工程基础高电压工程基础 固体电介质的电击穿固体电介质的电击穿:是指仅仅由于电场的作用而直接造成固体是指仅仅由于电场的作用而直接造成固体绝缘击穿的现象。绝缘击穿的现象。机理机理:强电场下电介质内部存在的少量带电粒子作剧烈的运动,强电场下电介质内部存在的少量带电粒子作剧烈的运动,与固体介质晶格结点上的原子发生碰撞电离,形成电子崩,从与固体介质晶格结点上的原子发生碰撞电离,形成电子崩,从而破坏了固体介质的晶格结构,使电导增大而导致击穿。而破坏了固体介质的晶格结构,使电导增大而导致击穿。特点特点:击穿电压与周围环境温度无关;击穿电压与周围环境温度无关;与电压作用时间也
3、关系不大;与电压作用时间也关系不大;介质发热不显著;电场的均匀程度对击穿电压影响很大;介质发热不显著;电场的均匀程度对击穿电压影响很大;电击穿所需的场强比较高,一般可达电击穿所需的场强比较高,一般可达105106kV/m。当介质的电导很小,又有良好的散热条件以及介质内部不存在当介质的电导很小,又有良好的散热条件以及介质内部不存在局部放电时,固体电介质所发生的击穿一般为电击穿。局部放电时,固体电介质所发生的击穿一般为电击穿。一、电击穿一、电击穿4高电压工程基础高电压工程基础机理机理:热击穿是由于电介质内部的热不稳定所造成的。:热击穿是由于电介质内部的热不稳定所造成的。热击穿的过程热击穿的过程:当
4、固体电介质较长时间地在电压作用下,由于介质内部的损耗当固体电介质较长时间地在电压作用下,由于介质内部的损耗而发热,致使温度升高,从而使介质的电导和都增大,这反过而发热,致使温度升高,从而使介质的电导和都增大,这反过来又使温度进一步升高。来又使温度进一步升高。若到达某一温度后,发热量等于散热量,介质的温度则停止上若到达某一温度后,发热量等于散热量,介质的温度则停止上升而处于热稳定状态,这时将不致引起绝缘强度的破坏。升而处于热稳定状态,这时将不致引起绝缘强度的破坏。如果散热条件不好,或电压达到某一临界值,使绝缘的发热量如果散热条件不好,或电压达到某一临界值,使绝缘的发热量总是大于散热量,这时将会使
5、介质的温度不断升高,直至介质总是大于散热量,这时将会使介质的温度不断升高,直至介质分解、熔化、碳化或烧焦,造成热破坏而丧失其绝缘性能而发分解、熔化、碳化或烧焦,造成热破坏而丧失其绝缘性能而发生击穿。生击穿。二、热击穿二、热击穿5高电压工程基础高电压工程基础介质的功率损耗介质的功率损耗P随温度变化的规律:随温度变化的规律:温度温度t to o时的介质损耗角正切;时的介质损耗角正切;t t 温度;温度;与介质有关的系数;与介质有关的系数;C C 绝缘结构的电容;绝缘结构的电容;U U 外加电压。外加电压。6高电压工程基础高电压工程基础 单位时间产生的热量单位时间产生的热量Q1:式中式中 A A比例
6、常数比例常数散热系数;散热系数;S S 散热面积。散热面积。单位时间内散出的热量单位时间内散出的热量Q2:介质的发热和散热与温度的关系介质的发热和散热与温度的关系 7高电压工程基础高电压工程基础热击穿的主要特点:热击穿的主要特点:1 1)击穿电压随环境温度的升高呈指数规律)击穿电压随环境温度的升高呈指数规律下降;下降;2 2)击穿电压直接与介质的散热条件相关。)击穿电压直接与介质的散热条件相关。介质厚度介质厚度加压时间加压时间电压频率或介损电压频率或介损8高电压工程基础高电压工程基础三、电化学击穿三、电化学击穿机理:机理:固体电介质在长期工作电压作用下,由于介质内部发固体电介质在长期工作电压作
7、用下,由于介质内部发生局部放电,产生活性气体生局部放电,产生活性气体O3、NO、NO2,对介质产,对介质产生氧化和腐蚀作用,同时产生热量引起局部发热生氧化和腐蚀作用,同时产生热量引起局部发热;在局部放电过程中带电粒子的撞击作用,导致绝缘劣在局部放电过程中带电粒子的撞击作用,导致绝缘劣化或损伤,使其电气强度逐步下降并引起击穿化或损伤,使其电气强度逐步下降并引起击穿 电化学击穿是一个复杂的缓慢过程,在临近最终击电化学击穿是一个复杂的缓慢过程,在临近最终击穿阶段,可能因劣化处损耗增加,温度过高而以热击穿穿阶段,可能因劣化处损耗增加,温度过高而以热击穿形式完成,也可能介质劣化后电气强度下降而以电击穿形
8、式完成,也可能介质劣化后电气强度下降而以电击穿形式完成。形式完成。9高电压工程基础高电压工程基础树枝状或丛状放电树枝状或丛状放电:当有机绝缘材料中因小曲率半径电极、微小空气隙、当有机绝缘材料中因小曲率半径电极、微小空气隙、杂质等因素而出现杂质等因素而出现高场强区高场强区时,往往在此处先发生时,往往在此处先发生局部的树枝状或丛状放电,并在有机固体介质上留局部的树枝状或丛状放电,并在有机固体介质上留下纤细的放电痕迹,这就是下纤细的放电痕迹,这就是树枝状放电劣化树枝状放电劣化。在交流电压下,树枝状放电劣化是局部放电产生的在交流电压下,树枝状放电劣化是局部放电产生的带电粒子冲撞固体介质引起电化学劣化的
9、结果。带电粒子冲撞固体介质引起电化学劣化的结果。在冲击电压下,则可能是局部电场强度超过了材料在冲击电压下,则可能是局部电场强度超过了材料的电击穿场强所致。的电击穿场强所致。10高电压工程基础高电压工程基础第二节第二节 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1电压作用时间电压作用时间油浸电工纸板的击穿场强与电压作用时间的关系(油浸电工纸板的击穿场强与电压作用时间的关系(2525时)时)11高电压工程基础高电压工程基础2电场均匀程度电场均匀程度 均匀、致密的固体介质如处于均匀电场中,其击均匀、致密的固体介质如处于均匀电场中,其击穿电压往往比较高,且击穿电压随介质厚度的增加近穿电压
10、往往比较高,且击穿电压随介质厚度的增加近似地成线性增加。似地成线性增加。若在不均匀电场中,则击穿电压降低,且随着介若在不均匀电场中,则击穿电压降低,且随着介质厚度的增加使电场更不均匀,击穿电压也不再随厚质厚度的增加使电场更不均匀,击穿电压也不再随厚度的增加而线性增加。当介质厚度的增加使散热困难度的增加而线性增加。当介质厚度的增加使散热困难时,又会促使发生热击穿,这时靠增加厚度来提高击时,又会促使发生热击穿,这时靠增加厚度来提高击穿电压的意义不大。穿电压的意义不大。12高电压工程基础高电压工程基础3温度温度电击穿与温度几乎无关电击穿与温度几乎无关热击穿电压则随温度的升高而降低(固体介质的散热)热
11、击穿电压则随温度的升高而降低(固体介质的散热)为了降低绝缘的温度,常常采取一些散热措施,如加为了降低绝缘的温度,常常采取一些散热措施,如加强风冷、油冷及加装散热器等。强风冷、油冷及加装散热器等。13高电压工程基础高电压工程基础4受潮受潮固体介质受潮会使击穿电压大大降低,其降低程度与固体介质受潮会使击穿电压大大降低,其降低程度与介质的性质有关。介质的性质有关。不易吸潮的材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等中性介质,不易吸潮的材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等中性介质,受潮后击穿电压仅降低一半左右;受潮后击穿电压仅降低一半左右;易吸潮的材料,如棉纱、纸等纤维材料,吸潮后的击易吸潮的材料,如棉纱、纸等纤维材料,吸
12、潮后的击穿电压可能只有干燥时的百分之几或更低。穿电压可能只有干燥时的百分之几或更低。因为电导率和介质损耗均大大增加的缘故。所以高压因为电导率和介质损耗均大大增加的缘故。所以高压绝缘结构不但在制造时要注意除去水分,在运行中也要绝缘结构不但在制造时要注意除去水分,在运行中也要注意防潮,并定期检查受潮情况,一旦受潮必须进行干注意防潮,并定期检查受潮情况,一旦受潮必须进行干燥处理。燥处理。14高电压工程基础高电压工程基础5累积效应累积效应 固体介质在不均匀电场中,或者在雷电冲击电压下,固体介质在不均匀电场中,或者在雷电冲击电压下,其内部可能出现局部放电或者损伤,但并未形成贯其内部可能出现局部放电或者损
13、伤,但并未形成贯穿性的击穿通道,但在多次冲击或工频试验电压作穿性的击穿通道,但在多次冲击或工频试验电压作用下,这种局部放电或者伤痕会逐步扩大,这称为用下,这种局部放电或者伤痕会逐步扩大,这称为累积效应累积效应。累积效应会使固体介质的绝缘性能劣化,导致击穿累积效应会使固体介质的绝缘性能劣化,导致击穿电压下降。电压下降。在确定电气设备在确定电气设备试验电压试验电压和和试验次数试验次数时时应充分考虑固体介质的这种累积效应,而在设计固应充分考虑固体介质的这种累积效应,而在设计固体绝缘结构时亦应保证一定的绝缘裕度。体绝缘结构时亦应保证一定的绝缘裕度。15高电压工程基础高电压工程基础老化老化:电介质在电场
14、的长时间作用下,会逐渐发生某些:电介质在电场的长时间作用下,会逐渐发生某些物理化学变化,从而使介质的物理、化学性能产生不物理化学变化,从而使介质的物理、化学性能产生不可逆转的劣化,导致可逆转的劣化,导致电介质的电气及机械强度下降电介质的电气及机械强度下降,介质损耗及电导增大介质损耗及电导增大等现象。等现象。老化的原因老化的原因:热的作用热的作用电的作用电的作用机械力的作用机械力的作用环境因素环境因素第三节第三节 固体电介质的老化固体电介质的老化16高电压工程基础高电压工程基础一、电介质的电老化一、电介质的电老化根据电老化的性质不同可分为:根据电老化的性质不同可分为:电离性老化电离性老化电导性老
15、化电导性老化电解性老化电解性老化17高电压工程基础高电压工程基础 1电离性老化电离性老化 绝缘内部存在的气隙或气泡在较强电场下发生电离而产绝缘内部存在的气隙或气泡在较强电场下发生电离而产生局部放电所引起的绝缘老化。生局部放电所引起的绝缘老化。机理机理:(电树枝)(电树枝)带电粒子对介质的撞击可使有机介质主链断裂,使高分带电粒子对介质的撞击可使有机介质主链断裂,使高分子解聚或部分变成低分子。子解聚或部分变成低分子。局部放电引起局部过热,高温使绝缘材料产生化学分解。局部放电引起局部过热,高温使绝缘材料产生化学分解。局部放电产生的活性气体局部放电产生的活性气体O3、NO、NO2对介质的氧化对介质的氧
16、化和腐蚀以及由局部放电产生的紫外线或和腐蚀以及由局部放电产生的紫外线或X射线使介质分射线使介质分解和解聚。解和解聚。18高电压工程基础高电压工程基础局部放电的机理局部放电的机理:固体介质内部含有气隙时,固体介质内部含有气隙时,气隙及与其相串联气隙及与其相串联的固体介质中的场强分布是与它们的介电常数的固体介质中的场强分布是与它们的介电常数成反比。成反比。气体介质的介电常数比固体介质的介气体介质的介电常数比固体介质的介电常数小得多,因此气隙中的场强要比固体介电常数小得多,因此气隙中的场强要比固体介质中的场强高得多,而气体的电气强度又较固质中的场强高得多,而气体的电气强度又较固体介质低,所以当外加电
17、压还远小于固体介质体介质低,所以当外加电压还远小于固体介质的击穿电压时,的击穿电压时,气隙中的气体就首先发生电离气隙中的气体就首先发生电离而产生局部放电。而产生局部放电。19高电压工程基础高电压工程基础 厚度为d的固体电介质内含一个厚度为t的扁平圆柱形空气隙,其轴线与电场平行。固体电介质的剖面及气隙放电时的等效电路如图所示。固体电介质中局部放电的等效电路及放电过程固体电介质中气隙放电及其等效电路固体电介质中气隙放电及其等效电路20高电压工程基础高电压工程基础 其中Cg为空气隙的电容,Cb为与空气隙串联的电介质的电容,Ca为除Cb、Cg以外其余电介质的电容。通常气隙尺寸很小,有CaCgCb。电极
18、间的全部电容为21高电压工程基础高电压工程基础 如果电极间加上瞬时值为u的交变电压,当介质的tan很小时,则Cg上分配到的电压瞬时值为22高电压工程基础高电压工程基础 当ug随u增加达到气隙放电电压Ug时,气隙发生放电,放电后Cg上的电压急剧下降,同时Cb通过气隙被充电。气隙放电时气隙上的电压变化气隙放电时气隙上的电压变化23高电压工程基础高电压工程基础 当气隙上电压降至剩余电压Ur时,放电熄灭。随着外施电压瞬时值u的上升,气隙Cg上的电压又达到Ug,便发生第二次放电。当电压再继续上升时,放电依次重复发生。当外施电压U经峰值后下降,分配在Cg上的电压也相应降低。24高电压工程基础高电压工程基础
19、气隙放电时气隙上的电压变化气隙放电时气隙上的电压变化 当U降至一定值时,它将低于Cb在Cg放电时已充上的电压,则Cb向Cg反充电,在Cg上的电压达到Ug时发生反向放电,放电后Cg上的电压下降至Ur时放电熄灭。随着外施电压继续下降到反方向上升,放电则不断发生。25高电压工程基础高电压工程基础C Cg g每次放电时,其放电电荷量为:每次放电时,其放电电荷量为:Q Qr r称为称为真实放电量真实放电量,但由于,但由于C Cg g、C Cb b和和C Ca a实际上都实际上都是无法测定的,所以是无法测定的,所以Q Qr r也无法测定。也无法测定。26高电压工程基础高电压工程基础 由于气隙放电使气隙上电
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