《高电压技术一》PPT课件.ppt
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1、高电压技术第一讲1第一篇第一篇 电介质的电气强度电介质的电气强度电介质电介质(dielectric)在电气设备中作)在电气设备中作为为绝缘材料绝缘材料使用。使用。电气强度电气强度表征电介质耐受电压作用的能力。表征电介质耐受电压作用的能力。均匀电场中击穿电压均匀电场中击穿电压Ub与间隙距离之比称为与间隙距离之比称为击穿场强击穿场强Eb。我们把均匀电场中气隙的击穿场强我们把均匀电场中气隙的击穿场强Eb称为气体的电气强度。称为气体的电气强度。空气在标准状态下的电气强度为空气在标准状态下的电气强度为30kV/cm;注意注意:不能把不均匀场中气隙:不能把不均匀场中气隙Ub与间隙距离之比称为气与间隙距离之
2、比称为气体的电气强度,通常称之为体的电气强度,通常称之为平均击穿场强平均击穿场强。击穿电压击穿电压:电介质击穿时的最低临界电压。:电介质击穿时的最低临界电压。击穿场强击穿场强是表征气体间隙绝缘性能的重要参数。是表征气体间隙绝缘性能的重要参数。高电压技术第一讲21 1、电介质的分类、电介质的分类 按按物质形态物质形态分:分:气体气体电介质电介质液体液体电介质电介质固体固体电介质电介质 其中其中气体气体最常见。气体介质同其它介质相比,具有最常见。气体介质同其它介质相比,具有在在击穿后完全的绝缘自恢复击穿后完全的绝缘自恢复特性,故应用十分广泛。特性,故应用十分广泛。按在电气设备中按在电气设备中所处位
3、置所处位置分:分:外绝缘外绝缘:一般由一般由气体介质(空气)气体介质(空气)和和固体介质(绝缘子)固体介质(绝缘子)联合构成。联合构成。内绝缘内绝缘:一般由一般由固体介质固体介质和和液体介质液体介质联合构成。联合构成。高电压技术第一讲3 2 2、在电场的作用下,电介质中出现的电气现象:、在电场的作用下,电介质中出现的电气现象:弱电场弱电场电场强度比击穿场强小得多电场强度比击穿场强小得多 如:极化、电导、介质损耗等。如:极化、电导、介质损耗等。强电场强电场电场强度等于或大于放电起始场电场强度等于或大于放电起始场强或击穿场强:强或击穿场强:如:放电、闪络、击穿等。如:放电、闪络、击穿等。强电场下的
4、放电、闪络、击穿等电气现象是强电场下的放电、闪络、击穿等电气现象是我们本篇所要研究的主要内容。我们本篇所要研究的主要内容。高电压技术第一讲43 3、几个基本概念、几个基本概念 放电放电:特指气体绝缘的击穿过程。:特指气体绝缘的击穿过程。击穿击穿:在电场的作用下,电介质由绝缘状态突变为:在电场的作用下,电介质由绝缘状态突变为良导电状态的过程。良导电状态的过程。闪络闪络:击穿发生在气体与液体、气体与固体交界面上:击穿发生在气体与液体、气体与固体交界面上的放电现象。的放电现象。工程上将工程上将击穿击穿和和闪络闪络统称为统称为放电放电。击穿、放电、闪络击穿、放电、闪络都是在一定的电压作用下电都是在一定
5、的电压作用下电介质的绝缘性能被破坏的过程。介质的绝缘性能被破坏的过程。高电压技术第一讲54 4、本篇的主要内容、本篇的主要内容 第一章、气体放电的基本物理过程第一章、气体放电的基本物理过程 第二章、气体介质的电气强度第二章、气体介质的电气强度 第三章、液体和固体介质的电气特性第三章、液体和固体介质的电气特性 高电压技术第一讲8电气设备中电气设备中常用常用的气体介质的气体介质 :空气空气、压缩的高电气强度气体(如、压缩的高电气强度气体(如SFSF6 6)纯净的纯净的、中性状态中性状态的气体是的气体是不导电不导电的,只有气体中出现的,只有气体中出现了了带电粒子带电粒子(电子、正离子、负离子)后,才
6、可能导电,(电子、正离子、负离子)后,才可能导电,并在电场作用下发展成各种形式的并在电场作用下发展成各种形式的气体放电现象气体放电现象。第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程 辉光放电 气压较低,电气压较低,电源功率很小时,放源功率很小时,放电充满整个间隙。电充满整个间隙。电弧放电 大气压力下,大气压力下,电源功率较大时,电源功率较大时,放电具有明亮、放电具有明亮、持续的细致通道。持续的细致通道。火花放电(雷闪)大气压力下。电大气压力下。电源功率较小时,间源功率较小时,间隙间歇性击穿,放隙间歇性击穿,放电通道细而明亮。电通道细而明亮。因因气体压力、电源功率、电极形状气体压力
7、、电源功率、电极形状等因素的影响,放电具有多种形式等因素的影响,放电具有多种形式 电晕放电 极不均匀电极不均匀电场,高电场强度场,高电场强度电极附近出现发电极附近出现发光薄层。光薄层。第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲9(2 2)本章主要内容)本章主要内容 1.1 1.1 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失 1.2 1.2 均匀电场中气体击穿的发展过程均匀电场中气体击穿的发展过程 1.3 1.3 不均匀电场中的放电过程不均匀电场中的放电过程 1.4 1.4 冲击电压下气隙的击穿特性冲击电压下气隙的击穿特性 1.5 1.5 沿面放电和污闪事故沿面放电
8、和污闪事故 第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲101.1.1 1.1.1 带电粒子在气体中的运动带电粒子在气体中的运动 (1)(1)自由行程长度自由行程长度运动引起的碰撞运动引起的碰撞 (2)(2)带电粒子的迁移率带电粒子的迁移率沿电场方向漂移沿电场方向漂移 (3)(3)扩散扩散与粒子浓度有关与粒子浓度有关第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲11 (1)(1)自由行程长度自由行程长度 1 1)带带电电粒粒子子在在电电场场中中的的运运动形式:动形式:当当气气体体中中
9、存存在在电电场场时时,带带电电粒粒子子进进行行热热运运动动和和沿沿电电场场定定向向运运动动(如图(如图1-11-1所示)所示)第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲12 2 2)自由行程长度和自由行程长度和平均自由行程长度平均自由行程长度 粒粒子子从从这这次次碰碰撞撞到到下下次次碰碰撞撞之之间间所所走走过过的的距距离离称称为为自由行程长度自由行程长度。自自由由行行程程长长度度是是随随机机值值,具具有有分分散散性性,所所以以我我们们引入引入平均值平均值的概念。的概念。平均自由行程长度:平均自由行程长度:单单
10、位位行行程程中中的的碰碰撞撞次次数数Z Z的的倒倒数数即即为为该该粒粒子子的的平平均自由行程长度均自由行程长度。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲13 粒子的自由行程等于或大于某一距离粒子的自由行程等于或大于某一距离x x的概率为:的概率为:粒子平均自由行程长度:粒子平均自由行程长度 令令x=x=,可见粒子实际自由行程长度大于或等,可见粒子实际自由行程长度大于或等于平均自由行程长度的概率是于平均自由行程长度的概率是36.8%36.8%。由气体动力学可知,电子平均自由行程长度由气体动力学可知,电子平均自
11、由行程长度 式中:式中:r r:气体分子半径:气体分子半径 N N:气体分子密度:气体分子密度第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲14 由于由于 代入上式得到:代入上式得到:式中:式中:P P:气压:气压 T T:气温:气温 k k:波尔兹曼常数:波尔兹曼常数 大气压和常温下平均自由行程长度数量级为大气压和常温下平均自由行程长度数量级为1010-5-5cmcm 3 3)定性分析:)定性分析:第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高
12、电压技术第一讲15(2)(2)带电粒子的迁移率带电粒子的迁移率 1 1)迁移率的定义)迁移率的定义 迁移率迁移率表示单位场强下(表示单位场强下(1V/m)1V/m)带电粒子沿电场方带电粒子沿电场方向的漂移速度。向的漂移速度。2 2)定性分析:)定性分析:电子的平均自由行程长度比离子大得多电子的平均自由行程长度比离子大得多 而电子的质量比离子小得多而电子的质量比离子小得多 结论:电子更易加速,电子的迁移率远大于离结论:电子更易加速,电子的迁移率远大于离子。子。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲16(3)
13、(3)扩散扩散1 1)扩散的定义:)扩散的定义:热运动中,粒子从浓度较大的区域运动到浓度较小热运动中,粒子从浓度较大的区域运动到浓度较小的区域,从而使分布均匀化,这种过程称为的区域,从而使分布均匀化,这种过程称为扩散扩散。2 2)定性分析:)定性分析:气压越低,气压越低,温度越高,扩散越快温度越高,扩散越快。结论:结论:电子的热运动速度大、自由行程长度大,所以电子的热运动速度大、自由行程长度大,所以其扩散速度比离子快得多。其扩散速度比离子快得多。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲171.1.2 1.1
14、.2 带电粒子的产生带电粒子的产生 (1)(1)原子的电离和激励原子的电离和激励 (2)(2)电离的四种形式电离的四种形式 按引起电离的外部能量形式不同,分为:按引起电离的外部能量形式不同,分为:1 1)光电离)光电离 2 2)热电离)热电离 3 3)碰撞电离)碰撞电离 4 4)电极表面电离)电极表面电离 第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲18(1)(1)原子的电离和激励原子的电离和激励第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电
15、压技术第一讲19(1)(1)原子的电离和激励原子的电离和激励原子的激励原子的激励l 当原子获得外部能量(电场、高温等)当原子获得外部能量(电场、高温等),一个或若,一个或若干个电子有可能转移到离核较远的轨道上去,该现象干个电子有可能转移到离核较远的轨道上去,该现象称为称为激励激励。l 激励能(激励能(We,电子伏,电子伏eV)原子的电离原子的电离l 原子在外界因素作用下,使其一个或几个电子脱离原原子在外界因素作用下,使其一个或几个电子脱离原子核的束缚,而形成自由电子和正离子的过程称为子核的束缚,而形成自由电子和正离子的过程称为电电离离。l 电离能(电离能(Wi,电子伏,电子伏eV)第一节第一节
16、 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲20u电子要脱离原子核的束缚成为自由电电子要脱离原子核的束缚成为自由电子子,则必须给予其则必须给予其能量能量。能量来源的不。能量来源的不同带电粒子产生的方式就不同。同带电粒子产生的方式就不同。u因此,根据电子因此,根据电子获得能量方式获得能量方式的不同,的不同,带电粒子产生的方式可分为以下几种。带电粒子产生的方式可分为以下几种。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失(2)(2)电离的四种形式电离的四种形式第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高
17、电压技术第一讲211)光电离)光电离定义:定义:由由光辐射光辐射引起气体分子电离的过程,称为光电离。引起气体分子电离的过程,称为光电离。条件:条件:当满足以下条件时,产生光电离:当满足以下条件时,产生光电离:光子来源:外界高能辐射线;气体放电本身光子来源:外界高能辐射线;气体放电本身u紫外线、宇宙射线、紫外线、宇宙射线、x射线等;射线等;u异号带电粒子复合成中性粒子释放出光子;异号带电粒子复合成中性粒子释放出光子;u激励态分子回复到正常态释放出光子激励态分子回复到正常态释放出光子第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电
18、压技术第一讲222 2)热电离)热电离定义:定义:气体分子气体分子高热状态高热状态引起的引起的碰撞碰撞导致电离过程,称为热电离。导致电离过程,称为热电离。条件:条件:常温下,气体分子发生热电离的概率极小。常温下,气体分子发生热电离的概率极小。气体中发生电离的分子数与总分子数的比值气体中发生电离的分子数与总分子数的比值m m称为该气体的称为该气体的电电离度离度。下图为空气的电离度下图为空气的电离度m m与温度与温度T T的关系:的关系:由图所示:由图所示:当当T 10T 104 4K K时,才需考虑热电离;时,才需考虑热电离;当当T 2*10T 2*104 4K K 时,几乎全部的分子都处于热电
19、离状态时,几乎全部的分子都处于热电离状态 第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲233 3)碰撞电离)碰撞电离 定义:定义:电子或离子与气体分子电子或离子与气体分子碰撞碰撞,将电场能传递给气体分,将电场能传递给气体分子引起的电离。子引起的电离。它是气体中产生带电粒子的最重要的方式,它是气体中产生带电粒子的最重要的方式,主要主要是由是由电子电子完成。完成。条件:条件:电子获得加速后和气体分子碰撞时,把动能传给后者,电子获得加速后和气体分子碰撞时,把动能传给后者,如果动能大于或等于气体分子的电离能如果动能大于
20、或等于气体分子的电离能W Wi i,该电子就有足够的能,该电子就有足够的能量完成碰撞电离。碰撞电离时应满足以下条件:量完成碰撞电离。碰撞电离时应满足以下条件:X Xi i表示电子为表示电子为造成碰撞电离而必须飞越的最小距离造成碰撞电离而必须飞越的最小距离。它的大。它的大小取决于场强小取决于场强E E,增大气体中的场强将使,增大气体中的场强将使X Xi i值减少。可见值减少。可见提高外加提高外加电压将使碰撞电离的概率和强度增大电压将使碰撞电离的概率和强度增大。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失因素:因素:外电场强弱;外电场强弱;能量的积累(移动距离的大小)。能量的积累(移动距
21、离的大小)。第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲244 4)电极表面的电离)电极表面的电离定义:定义:金属阴极表面金属阴极表面发射电子的过程。发射电子的过程。逸出功逸出功:从金属电极表面逸出电子所需要的能量。:从金属电极表面逸出电子所需要的能量。由于由于逸出功逸出功电离能电离能,因此阴极表面电离可在下列情,因此阴极表面电离可在下列情况下发生:况下发生:正离子撞击阴极表面正离子撞击阴极表面 光电子发射光电子发射 热电子发射热电子发射 强场发射强场发射 光电离、热电离和碰撞电离均为光电离、热电离和碰撞电离均为空间电离空间电离,而电,而电极表面电离为极表面电离为
22、表面电离表面电离,它们均,它们均有利于有利于电离过程。电离过程。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲25附附 着着:当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生电子与中性电子与中性分子相结合分子相结合形成形成负离子负离子的情况。的情况。负离子产生的作用负离子产生的作用 负离子的形成并未使气体中带电粒子的数目改变,但负离子的形成并未使气体中带电粒子的数目改变,但却能却能使自由电子
23、数减少使自由电子数减少,因而对气体放电的发展起,因而对气体放电的发展起抑制抑制作作用。用。电负性气体电负性气体氧氧/氟氟/氯等氯等SF6SF6 1.1.3 1.1.3 负离子的产生负离子的产生第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲261.1.4 1.1.4 带电粒子的消失带电粒子的消失带电粒子的消失可能有以下几种情况:带电粒子的消失可能有以下几种情况:带电粒子在电场的驱动下做定向运动,在到达电极时,带电粒子在电场的驱动下做定向运动,在到达电极时,消失于电极上消失于电极上而形成外电路中的电流;而形成外电路中
24、的电流;带电粒子因带电粒子因扩散扩散而逸出气体放电空间;而逸出气体放电空间;带电粒子的带电粒子的复合复合。复合复合:当气体中带异号电荷的粒子相遇时,有可能发生:当气体中带异号电荷的粒子相遇时,有可能发生电荷的电荷的传递与中和传递与中和现象。现象。电离的逆过程电离的逆过程u复合过程要复合过程要阻碍放电的发展阻碍放电的发展,但在一定条件下又可因复合时的光辐,但在一定条件下又可因复合时的光辐射加剧放电的发展。射加剧放电的发展。u放电过程中的复合绝大多数是放电过程中的复合绝大多数是正、负离子正、负离子之间的复合,参加复合的之间的复合,参加复合的电子绝大多数是先形成负离子再与正离子复合。电子绝大多数是先
25、形成负离子再与正离子复合。第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程高电压技术第一讲27本节内容小结本节内容小结第一节第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子的产生和消失1.气体间隙中带电粒子的产生和消失是气体放电的一对气体间隙中带电粒子的产生和消失是气体放电的一对基本矛盾,基本矛盾,气体放电的发展和终止取决于这两个过程气体放电的发展和终止取决于这两个过程谁占主导地位谁占主导地位。2.气体中带电粒子的产生形式可以分为气体中带电粒子的产生形式可以分为空间电离空间电离和和表面表面电离电离。它们都与。它们都与外界供给的能量外界供给的能
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