《高电压总复习》PPT课件.ppt
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1、高高 电电 压压 技技 术术总总 复复 习习高高 电电 压压 技技 术术v第一篇第一篇 各类电介质在高电场下的电气特性各类电介质在高电场下的电气特性v第二篇第二篇 电气设备的绝缘试验电气设备的绝缘试验v第三篇第三篇 电力系统内部过电压与绝缘配合电力系统内部过电压与绝缘配合第一篇第一篇 电介质在高电场下的特性电介质在高电场下的特性v电介质在电气设备中作为绝缘材料使用,按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:其物质形态,可分为:气体介质气体介质 液体介质液体介质 固体介质固体介质v在电气设备中在电气设备中:外绝缘外绝缘:一般由气体介质一般由气体介质(空气空气)和固体介质和固体介
2、质(绝缘子绝缘子)联合构成联合构成 内绝缘内绝缘:一般由固体介质和液体介质联合构成一般由固体介质和液体介质联合构成 气体介质的电气特性气体介质的电气特性v一、非自持放电和自持放电一、非自持放电和自持放电v1.非自持放电:非自持放电:当施加电压当施加电压UUo时,电流剧增,气隙中的电离过程只时,电流剧增,气隙中的电离过程只靠外施电压就可以维持,不再需要外部电离靠外施电压就可以维持,不再需要外部电离因素,称自持放电。因素,称自持放电。二、汤逊理论二、汤逊理论v实质:实质:放电的主要原因是电子碰撞电离,二次电子放电的主要原因是电子碰撞电离,二次电子来源于正离子撞击阴极表面溢出电子,溢出电子是来源于正
3、离子撞击阴极表面溢出电子,溢出电子是维持气体放电的必要条件。维持气体放电的必要条件。v自持放电条件:自持放电条件:v适用范围:适用范围:低气压短气隙,低气压短气隙,pd26.66kPa cm pd过大时汤逊理论无法解释:过大时汤逊理论无法解释:放电时间:很短放电时间:很短 放电外形:具有分支的细通道放电外形:具有分支的细通道 击穿电压:与理论计算不一致击穿电压:与理论计算不一致 阴极材料:无关阴极材料:无关三、流注理论三、流注理论v流注发展过程流注发展过程 初始电子崩(电子崩头部电子数达到一定数量)初始电子崩(电子崩头部电子数达到一定数量)电场畸变和加强电场畸变和加强 电子崩头部正负空间电荷复
4、合电子崩头部正负空间电荷复合 放射大量光子放射大量光子 光电离光电离 崩头处二次电子(光崩头处二次电子(光电子)电子)(向正空间电荷区运动)碰撞游离(向正空间电荷区运动)碰撞游离 二二次电子崩次电子崩(二次电子崩电子跑到初崩正空间电荷(二次电子崩电子跑到初崩正空间电荷区域)流注发展到阴极,气隙被击穿区域)流注发展到阴极,气隙被击穿流注的形成过程流注的形成过程v1)在光照下,电子在强电场的作用下,形成电子崩,)在光照下,电子在强电场的作用下,形成电子崩,初崩发展到阳极时,电子迅速与阳极中和;初崩发展到阳极时,电子迅速与阳极中和;v2)离子的速度较慢,暂留的正离子加强了正离子与)离子的速度较慢,暂
5、留的正离子加强了正离子与阴极之间的电场,并使之畸变,同时放出大量的光阴极之间的电场,并使之畸变,同时放出大量的光子;子;v3)光子又电离了附近的气体,形成二次电子崩,二)光子又电离了附近的气体,形成二次电子崩,二次电子崩的电子迅速移向阳极方向,在正电荷区域次电子崩的电子迅速移向阳极方向,在正电荷区域内形成正负带电粒子混合通道,这个电离通道称内形成正负带电粒子混合通道,这个电离通道称流流注注。流注端部又有二次电子崩留下的正电荷,进一。流注端部又有二次电子崩留下的正电荷,进一步加强了电场,促使更多的新电子崩相继产生并与步加强了电场,促使更多的新电子崩相继产生并与之汇合,使流注向前发展;之汇合,使流
6、注向前发展;v4)最后,流注发展到阴极,将两极接通,导致气隙)最后,流注发展到阴极,将两极接通,导致气隙空气被击穿。空气被击穿。三、流注理论三、流注理论v流注形成条件:流注形成条件:电子崩发展到电子崩发展到足够的程度足够的程度后,电子崩中的空间电荷后,电子崩中的空间电荷足以使原电场足以使原电场明显畸变明显畸变,大大加强电子崩崩头和崩,大大加强电子崩崩头和崩尾处的电场;尾处的电场;电子崩中电荷密度很大,复合频繁,放射出的光子电子崩中电荷密度很大,复合频繁,放射出的光子在这部分很强,电场区很容易成为引发新的空间光在这部分很强,电场区很容易成为引发新的空间光电离的辐射源,二次电子主要来源于电离的辐射
7、源,二次电子主要来源于空间光电离空间光电离;气隙中一旦气隙中一旦形成流注形成流注,放电由空间光电离自行维持,放电由空间光电离自行维持v自持放电条件:自持放电条件:四、不均匀电场中的放电过程四、不均匀电场中的放电过程v1.极性效应:极性效应:由于高场强电极极性的不同,空间电荷的极由于高场强电极极性的不同,空间电荷的极性也不同,对放电发展的影响也不同,这就性也不同,对放电发展的影响也不同,这就造成了不同极性的高场强电极的电晕起始电造成了不同极性的高场强电极的电晕起始电压的不同,以及间隙击穿电压的不同。压的不同,以及间隙击穿电压的不同。判断极性:判断极性:极性取决于曲率半径小的棒极的极性取决于曲率半
8、径小的棒极的电位符号;电极形状相同时,取决于不接地电位符号;电极形状相同时,取决于不接地棒极的电位。棒极的电位。v2.比较击穿电压的大小:比较击穿电压的大小:五、空气间隙在各种电压下的特性五、空气间隙在各种电压下的特性 直流直流 稳态电压稳态电压 交流交流电压电压 均匀电场:均匀电场:雷电冲击电压雷电冲击电压(伏秒特性伏秒特性)冲击电压冲击电压 操作冲击电压操作冲击电压六、其他内容六、其他内容v1大气条件对气隙击穿特性的影响大气条件对气隙击穿特性的影响 海拔高度的影响:海拔高度的影响:v2.提高气体介质电气强度的方法:提高气体介质电气强度的方法:改善电场分布;改变气体的状态和种类改善电场分布;
9、改变气体的状态和种类v3.沿面放电沿面放电及防污对策及防污对策 液体和固体的电气强度液体和固体的电气强度v一、电介质的极化、电导和损耗一、电介质的极化、电导和损耗 1.极化类型和极化特点极化类型和极化特点 2.液体和固体的电导类型液体和固体的电导类型 3.电介质的损耗电介质的损耗二、液体介质的击穿二、液体介质的击穿v1.纯净的液体击穿:纯净的液体击穿:电击穿理论;气泡击穿理论电击穿理论;气泡击穿理论v2.含杂质的液体击穿:含杂质的液体击穿:“小桥小桥”击穿理论击穿理论v3.影响液体击穿电压的因素:影响液体击穿电压的因素:三、固体介质的击穿三、固体介质的击穿v1.电击穿电击穿 电子崩理论电子崩理
10、论 固有击穿理论固有击穿理论 佛罗利希理论佛罗利希理论 希布尔理论希布尔理论v2.热击穿:热击穿:发热散热与温度的关系发热散热与温度的关系v3.电化学击穿电化学击穿(电老化):(电老化):电离性老化、电导性老化、电解性老化、表电离性老化、电导性老化、电解性老化、表面漏电起痕及电蚀损面漏电起痕及电蚀损三、固体介质的击穿三、固体介质的击穿v累积效应累积效应:极不均匀电场中,当作用在固体介极不均匀电场中,当作用在固体介质上的电压为幅值较低或作用时间较短的冲质上的电压为幅值较低或作用时间较短的冲击电压时,会在固体介质中形成局部损伤或击电压时,会在固体介质中形成局部损伤或不完全击穿,这些不完全击穿每施加
11、一次冲不完全击穿,这些不完全击穿每施加一次冲击电压就向前延伸一步,随着加压次数的增击电压就向前延伸一步,随着加压次数的增加,介质的击穿电压也随之下降,这种现象加,介质的击穿电压也随之下降,这种现象称累积效应。称累积效应。四、组合绝缘的电气强度四、组合绝缘的电气强度v1.介质界面与等位面重合介质界面与等位面重合v2.介质界面是电缆芯线的同芯圆筒介质界面是电缆芯线的同芯圆筒第二篇第二篇 电气设备的绝缘试验电气设备的绝缘试验 整体性缺陷整体性缺陷v绝缘缺陷绝缘缺陷 局部性缺陷局部性缺陷 非破坏性试验非破坏性试验v 绝缘试验绝缘试验 破坏性试验破坏性试验 非破坏性试验非破坏性试验v一、绝缘电阻的测量一
12、、绝缘电阻的测量1.绝缘电阻绝缘电阻2吸收比吸收比3.极化指数极化指数二、介质损耗角正切的测量二、介质损耗角正切的测量vtg是绝缘品质的重要指标,测量是绝缘品质的重要指标,测量tg是判断是判断电气设备绝缘状态的灵敏有效的方法电气设备绝缘状态的灵敏有效的方法v tg能反映绝缘的整体性缺陷能反映绝缘的整体性缺陷(全面老化全面老化)和和小容量试品中的严重局部性缺陷小容量试品中的严重局部性缺陷 vtg随电压变化的曲线可以判断绝缘是否受潮,随电压变化的曲线可以判断绝缘是否受潮,含有气泡及老化的程度含有气泡及老化的程度 v大容量的设备绝缘存在局部缺陷时,应尽可大容量的设备绝缘存在局部缺陷时,应尽可能将设备
13、解体后分解测量进行分析能将设备解体后分解测量进行分析 二、二、tg的测量方法的测量方法v1.西林电桥法西林电桥法v2.斜波波形分析法斜波波形分析法v3.过零相位比较法过零相位比较法v4.异频电源法异频电源法三、局部放电的测量三、局部放电的测量v电气设备绝缘内部常存在一些缺陷,如气泡电气设备绝缘内部常存在一些缺陷,如气泡和气隙。在强电场下,这些缺陷会发生局部和气隙。在强电场下,这些缺陷会发生局部放电,局部放电产生的同时,有热、声、臭放电,局部放电产生的同时,有热、声、臭氧、氧化氮等产生,腐蚀绝缘材料,引起绝氧、氧化氮等产生,腐蚀绝缘材料,引起绝缘老化,最后导致整个绝缘在正常电压下发缘老化,最后导
14、致整个绝缘在正常电压下发生击穿。生击穿。v因此局部放电的测量可以有效地检测出绝缘因此局部放电的测量可以有效地检测出绝缘内部的局部缺陷的存在、发展情况。内部的局部缺陷的存在、发展情况。v视在放电量视在放电量v放电能量放电能量四、电压分布的测量四、电压分布的测量v在工作电压的作用下,沿着绝缘结构的表面在工作电压的作用下,沿着绝缘结构的表面会有一定的电压分布。会有一定的电压分布。v表面比较清洁时,其分布规律取决于绝缘结表面比较清洁时,其分布规律取决于绝缘结构本身的电容和杂散电容构本身的电容和杂散电容 v表面染污受潮时,分布规律取决于表面电导表面染污受潮时,分布规律取决于表面电导 v通过测量绝缘表面上
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