《电介质物理》课件电介质的击穿.ppt
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1、工程电介质物理学工程电介质物理学电介质的击穿(电介质的击穿(4)Breakdown of Dielectrics李建英李建英2012年年4月月5月月 电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment1上节课小结上节课小结上节课小结上节课小结:气体介质的击穿气体介质的击穿(1 1)负电性气体的击穿负电性气体的击穿 自持放电的判据:自持放电的判据:(2 2)极不均匀电场中气体的击穿极不均匀电场中气体的击穿电晕起始电压:针为正极性时高电晕起始电压:针为正极性时高击穿电压:针为负极性时高击穿
2、电压:针为负极性时高(3 3)液体介质的击穿)液体介质的击穿高纯度液体的击穿理论:碰撞电离高纯度液体的击穿理论:碰撞电离气泡击穿理论:热化气、电离化气气泡击穿理论:热化气、电离化气杂质击穿理论:水桥、固体杂质小桥模型杂质击穿理论:水桥、固体杂质小桥模型电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment判据:碰撞电离开始判据:碰撞电离发展到一定程度2电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power
3、 Equipment4.4.固体电介质的击穿固体电介质的击穿一一.概述概述与气体、液体介质相比,固体介质的击穿有何与气体、液体介质相比,固体介质的击穿有何不同不同:固体介质的击穿场强较高固体介质的击穿场强较高击穿后在材料中留下有不能恢复的痕迹,如烧焦或溶化击穿后在材料中留下有不能恢复的痕迹,如烧焦或溶化的通道、裂缝等,去掉外施电压,不能自行恢复绝缘性能的通道、裂缝等,去掉外施电压,不能自行恢复绝缘性能 击穿形式击穿形式热击穿热击穿电击穿电击穿不均匀介质局部放电引起击穿不均匀介质局部放电引起击穿 固体电介质击穿场强固体电介质击穿场强与电压作用时间的关系与电压作用时间的关系3电力设备电气绝缘国家重
4、点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment(一)热击穿(一)热击穿由于电介质内部由于电介质内部热的不稳定热的不稳定过程所造成的。过程所造成的。影响因素影响因素与材料的性能有关与材料的性能有关绝缘结构(电极的配置与散热条件)及电压种类、环境温度等有关绝缘结构(电极的配置与散热条件)及电压种类、环境温度等有关 因此热击穿强度因此热击穿强度不能不能看作是电介质材料的本征特性参数看作是电介质材料的本征特性参数(二)电击穿(二)电击穿 在较低温度下,采用了消除边缘效应的电极装置等严格在较低温度下,采用了消除边
5、缘效应的电极装置等严格控制的条件下,进行击穿试验时所观察到的一种击穿现象。控制的条件下,进行击穿试验时所观察到的一种击穿现象。4电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment主要特性:主要特性:击穿场强高(大致在击穿场强高(大致在515MV/cm范围)范围)在一定温度范围内,击穿场强随温度升高而增大,或变化不大在一定温度范围内,击穿场强随温度升高而增大,或变化不大 反映了固体介质耐受电场作用能力的最大限度反映了固体介质耐受电场作用能力的最大限度仅与材料的化学组成及性质有关,材料的特
6、性参数之一,又称为耐电仅与材料的化学组成及性质有关,材料的特性参数之一,又称为耐电 强度或电气强度强度或电气强度 (三)不均匀电介质的击穿(三)不均匀电介质的击穿包括固体、液体或气体组合构成的绝缘结构中的一种击穿形式。包括固体、液体或气体组合构成的绝缘结构中的一种击穿形式。击穿往往是从耐电强度低的气体中开始,表现为局部放电,然后或快击穿往往是从耐电强度低的气体中开始,表现为局部放电,然后或快或慢地随时间发展至固体介质劣化损伤逐步扩大,致使介质击穿。或慢地随时间发展至固体介质劣化损伤逐步扩大,致使介质击穿。5电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Elect
7、rical Insulation and Power Equipment二二.固体电介质的热击穿固体电介质的热击穿(一一)瓦格纳热击穿理论瓦格纳热击穿理论瓦格纳热击穿模型 设固体介质置于平板电极设固体介质置于平板电极a、b之间,该介质有一之间,该介质有一处或几处的电阻比其周围小得多,构成电介质中处或几处的电阻比其周围小得多,构成电介质中的低阻导电通道的低阻导电通道。设通道的横截面积设通道的横截面积S 长度为长度为d导电率导电率 直流电压直流电压U 单位时间产生的热量单位时间产生的热量:单位时间散出的热量单位时间散出的热量:散热系数散热系数又又导电通道在温度导电通道在温度t0时的电导率;时的电导
8、率;温度系数。温度系数。6电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment发热与散热曲线 是温度的函数,所以发热量是温度的函数,所以发热量Q1也是温度也是温度的函数,因此对于不同的电压的函数,因此对于不同的电压U值,值,Q1与与t的关系是一簇指数曲线,曲线的关系是一簇指数曲线,曲线1、2、3分别分别为在电压为在电压U1、U2、U3(U1U2U3)作用下,介质发热量与介质导电通道温度的作用下,介质发热量与介质导电通道温度的关系。而散热量关系。而散热量Q2与温度差(与温度差(tt0)成正
9、比,)成正比,如图中曲线如图中曲线4所示所示 7电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment在切点在切点t应满足以下两个条件应满足以下两个条件 将将5-545-54、5555、5656代入上式代入上式考虑到考虑到热击穿临界电压热击穿临界电压 0 0是是00时导电通道的电阻率时导电通道的电阻率 瓦格纳热击穿理论适用条件:瓦格纳热击穿理论适用条件:瓦格纳热击穿理论适用于一些固体介质中存在有电阻率比其周围小得多的瓦格纳热击穿理论适用于一些固体介质中存在有电阻率比其周围小得多的 通道的情
10、况,如绝缘纸、橡胶等材料。通道的情况,如绝缘纸、橡胶等材料。对于玻璃、石英等较均匀的介质,瓦格纳理论显然就不适用了。对于玻璃、石英等较均匀的介质,瓦格纳理论显然就不适用了。此外,瓦格纳理论中有关导电通道的本质、大小电导率和散热系数等均是此外,瓦格纳理论中有关导电通道的本质、大小电导率和散热系数等均是 未知数,要用它来计算固体介质的热击穿电压还是困难的。未知数,要用它来计算固体介质的热击穿电压还是困难的。8电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment(二)均匀固体电介质热击穿电压的
11、确定(二)均匀固体电介质热击穿电压的确定单侧散热无限大一维平板介质模型单侧散热无限大一维平板介质模型厚度为厚度为d的无限大平板介质处于平行板电极之间的无限大平板介质处于平行板电极之间 材料结构是材料结构是完全均匀完全均匀的的 设设只有右侧电极向周围散热只有右侧电极向周围散热 导热系数导热系数K 单位时间内流经单位时间内流经x处单位面积的热量处单位面积的热量 负号表示热量向温度降低方向流动负号表示热量向温度降低方向流动 单位时间内流经单位时间内流经xdx处单位面积的热量处单位面积的热量 包括散热、发热和温升在内的热平衡方程包括散热、发热和温升在内的热平衡方程 考虑到介质材料通常是在长时间作用的交
12、、直流电压或短时间的脉冲电考虑到介质材料通常是在长时间作用的交、直流电压或短时间的脉冲电压下工作,可以近似化为两种极端情况来讨论方程式。压下工作,可以近似化为两种极端情况来讨论方程式。电压作用时间很短,散热来不及进行的情况电压作用时间很短,散热来不及进行的情况脉冲热击穿脉冲热击穿电压长时间作用,介质内温度变化极慢的情况电压长时间作用,介质内温度变化极慢的情况稳态热击穿稳态热击穿 9电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment1.脉冲热击穿脉冲热击穿 电场作用时间很短,导热过程忽略
13、电场作用时间很短,导热过程忽略如知道如知道EE(t)及及 (E,T),即可求得临界温度时的热击穿场强),即可求得临界温度时的热击穿场强 假设脉冲电场为斜角波形电场:假设脉冲电场为斜角波形电场:Ec热击穿场强热击穿场强tc至击穿的时间至击穿的时间电场不太强时电场不太强时由上面几式可得由上面几式可得分离变量并积分分离变量并积分 在环境温度不高时,热击穿临界场强在环境温度不高时,热击穿临界场强 tc和和T0的影响的影响10电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment2.稳态热击穿稳态热
14、击穿 在外施电压在外施电压U U0 0作用下,在介质处于稳定状态时作用下,在介质处于稳定状态时 电场强度电场强度E(d/dx)则电流密度则电流密度 代入上式得代入上式得 为简化,仅讨论散热条件极好,电极温度始终等于周围环境温度为简化,仅讨论散热条件极好,电极温度始终等于周围环境温度T0的情况的情况 此时介质中心此时介质中心x0处温度最高,计为处温度最高,计为Tc x0处,处,dT/dx0代入代入11电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment积分得热击穿临界电压积分得热击穿临界电
15、压 且假定介质的导热系数为常数,即且假定介质的导热系数为常数,即K(T)K,得,得 若环境温度不高时,若环境温度不高时,T0,TcT0 由于由于U0c随随T0升高而增大远不如随升高而增大远不如随e1/T0降低快,所以近似为降低快,所以近似为 A与材料有关的常数与材料有关的常数 分析:分析:热击穿电压与温度的关系:热击穿电压与温度的关系:电阻率电阻率 热击穿电压的实验判据热击穿电压的实验判据 12电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment热击穿电压与频率的关系:热击穿电压与频率的
16、关系:热击穿电压与厚度的关系:与厚度无关热击穿电压与厚度的关系:与厚度无关晶体岩盐热击穿电压、电阻率与温度的关系1热击穿电压 2电阻率两式比较,两式比较,lgU0C1/T0与与lg1/T0都是直线都是直线关系,仅两条直线的斜率相差一倍关系,仅两条直线的斜率相差一倍,图与理,图与理论相吻合。论相吻合。常用这一关系作为热击穿的实验判据常用这一关系作为热击穿的实验判据 13电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment热击穿电压与频率的关系式热击穿电压与频率的关系式 A常数常数 当所加电
17、压为交变电压时,上式中的当所加电压为交变电压时,上式中的为固体介质的有效电阻率介质在为固体介质的有效电阻率介质在交变电压下的有效电阻率比直流电阻率要小,因此交流热击穿电压通常低于交变电压下的有效电阻率比直流电阻率要小,因此交流热击穿电压通常低于直流热击穿电压。直流热击穿电压。根据上式,交流热击穿电压与电介质有效电阻率的平方根成正比,而有根据上式,交流热击穿电压与电介质有效电阻率的平方根成正比,而有效电阻率又与电介质的介电常数效电阻率又与电介质的介电常数r、损耗角正切、损耗角正切tg及电压频率及电压频率f成反比。成反比。玻璃热击穿场强与频率的关系玻璃热击穿场强与频率的关系 可见热击穿场强随频率升
18、高而降低。这是由可见热击穿场强随频率升高而降低。这是由于电介质的损耗随频率的升高而增大,当所加电于电介质的损耗随频率的升高而增大,当所加电压的值相同时,电介质的发热随频率而增加,致压的值相同时,电介质的发热随频率而增加,致使热击穿场强下降。使热击穿场强下降。热击穿电压与电介质厚度无关。电介质厚热击穿电压与电介质厚度无关。电介质厚度增大时,热击穿场强表现出降低的趋势。度增大时,热击穿场强表现出降低的趋势。14电力设备电气绝缘国家重点实验室State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment三三.固体电介质的电击穿固体电
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- 关 键 词:
- 电介质物理 电介质 物理 课件 击穿
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