固体液体的放电特性.ppt
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1、第第2 2章章 液体、固体介质的电气特性液体、固体介质的电气特性液体、固体在电场下的四个行为特征参数液体、固体在电场下的四个行为特征参数液体、固体的击穿特性液体、固体的击穿特性组合绝缘的性能组合绝缘的性能延缓绝缘衰老的方法延缓绝缘衰老的方法第第1节节 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗主要内容:主要内容:一、介质的极化一、介质的极化二、电介质的电导二、电介质的电导三、介质的损耗三、介质的损耗 在电场强度比介质的击穿场强小得多的电场下,在电场强度比介质的击穿场强小得多的电场下,各类电介质都有极化、电导、损耗等电气物理现象各类电介质都有极化、电导、损耗等电气物理现象,主要注意液体和固
2、体介质在这些方面的特性。主要注意液体和固体介质在这些方面的特性。一、电介质的极化一、电介质的极化介电常数介电常数(r):反映电介质的极化特性。):反映电介质的极化特性。1.极化类型极化类型相对介电常数相对介电常数r的定义:的定义:极板间为真空时:极板间为真空时:当极板间充满一块电介质,极当极板间充满一块电介质,极板上的电荷增加为板上的电荷增加为Q0+Q。相对介电常数的定义为:相对介电常数的定义为:2、r与与f、T的关系的关系电子式极化电子式极化:r与与f、T几乎无关几乎无关离子式极化离子式极化:r与与f无关,具有正的温度系数无关,具有正的温度系数偶极子式极化偶极子式极化:极性气体介质极性气体介
3、质r具有负的温度系数;具有负的温度系数;液体、固体介质液体、固体介质 rT、f:先上升,后下降先上升,后下降夹层介质界面极化夹层介质界面极化:其各层电位最初按介电常数:其各层电位最初按介电常数r分布,逐步过渡到稳态按电导率分布分布,逐步过渡到稳态按电导率分布空间电荷空间电荷:极化缓慢,当:极化缓慢,当f很高时没有极化现象很高时没有极化现象 对具体介质而言,必须说明其相对介电常数对具体介质而言,必须说明其相对介电常数r对对应的极化条件:应的极化条件:频率和温度频率和温度。3.常用电介质的介电常数常用电介质的介电常数 在在20时工频下,气体介电常数接近时工频下,气体介电常数接近1,液体和固体,液体
4、和固体的介电常数大多在的介电常数大多在26之间。之间。了解电介质的介电常数在工程上具有很大的意义。了解电介质的介电常数在工程上具有很大的意义。电缆可选择较小介电常数材料,电容器可选择较大的介电缆可选择较小介电常数材料,电容器可选择较大的介电常数材料。电常数材料。二、电介质的电导二、电介质的电导1.电导的概念电导的概念2.电导的形式电导的形式(1)离子电导)离子电导:在电场或外界因素影响下(紫外线辐:在电场或外界因素影响下(紫外线辐射)本身产生电离,正负离子沿电场方向移动,形成射)本身产生电离,正负离子沿电场方向移动,形成电导电流电导电流即离子电导。即离子电导。(2)电子电导)电子电导:在高电场
5、作用下,离子与电介质分子:在高电场作用下,离子与电介质分子碰撞电离,激发出电子。这些电子在电场作用下移动碰撞电离,激发出电子。这些电子在电场作用下移动形成电子电导电流。形成电子电导电流。当电子电导电流出现当电子电导电流出现电介质已被击穿(电介质已被击穿(电介质电介质的电导一般指离子电导的电导一般指离子电导)。)。3.3.液体介质液体介质中性中性极性极性强极性强极性分子的离解度小,电导率小分子的离解度小,电导率小电导率较大电导率较大液体介质的电导率液体介质的电导率:A:常数,与介质性质有关:常数,与介质性质有关T:绝对温度,单位为:绝对温度,单位为K:导电率的活性化能量,对矿物油、硅油:导电率的
6、活性化能量,对矿物油、硅油 0.41eVk:玻尔兹曼常数:玻尔兹曼常数 在测量电介质的电导或绝缘电阻时,必须记录在测量电介质的电导或绝缘电阻时,必须记录环境温度环境温度,以便对测量结果进行分析。,以便对测量结果进行分析。4.4.固体介质固体介质(1 1)J-EJ-E关系(电导电流密度关系(电导电流密度-电场强度关系)电场强度关系)区:离子电导区,区:离子电导区,J-E成正比成正比区:离子电导区,区:离子电导区,J-E成指数成指数关系关系区:电子电导区:区:电子电导区:J-E成指数成指数关系关系(2 2)固体电介质的表面电导)固体电介质的表面电导 固体电介质的表面电导,主要决定于它表面吸附固体电
7、介质的表面电导,主要决定于它表面吸附导电杂质导电杂质(水、污染物等水、污染物等)的能力及其分布状态。的能力及其分布状态。在实际测试中,有时表面电导远大于体积电导。在实际测试中,有时表面电导远大于体积电导。(3 3)电介质电导的意义)电介质电导的意义 电压稳态分布与电导成电压稳态分布与电导成反比反比绝缘配合问题绝缘配合问题 在预防性实验中在预防性实验中测试介质的绝缘电阻(电导)、测试介质的绝缘电阻(电导)、泄漏电流泄漏电流以以判断绝缘是否受潮或劣化判断绝缘是否受潮或劣化二、电介质的损耗二、电介质的损耗1.电介质的损耗种类电介质的损耗种类电导引起的损耗电导引起的损耗某些有损极化引起的损耗(偶极子极
8、化、夹层极某些有损极化引起的损耗(偶极子极化、夹层极化)化)直流电压作用下的损耗直流电压作用下的损耗 用体积电阻率和表面电阻率描述,只有电导损耗用体积电阻率和表面电阻率描述,只有电导损耗交流电压下的损耗交流电压下的损耗电导损耗电导损耗周期性极化引起的能量损耗周期性极化引起的能量损耗介质在交流电压下的向量图和功角特性介质在交流电压下的向量图和功角特性不能用介质损耗不能用介质损耗P作为比较各种介质品质好坏的依据。作为比较各种介质品质好坏的依据。为什么?为什么?介质损耗角的正切介质损耗角的正切tg:作为综合反映电介质损耗特:作为综合反映电介质损耗特性优劣的依据。性优劣的依据。用三个并联支路等效有损介
9、质的电导损耗和极化损耗。用三个并联支路等效有损介质的电导损耗和极化损耗。等值电路等值电路 交流电压下特性交流电压下特性 直流电压下特性直流电压下特性C1:介质的无损极化(电子式和离子式极化)电容电流介质的无损极化(电子式和离子式极化)电容电流C2-R2:各种有损极化,吸收电流各种有损极化,吸收电流R3:代表绝缘电阻,反映电导损耗代表绝缘电阻,反映电导损耗i-t曲线:曲线:吸收曲线吸收曲线施加直流电,极化过程结束后,施加直流电,极化过程结束后,仅存电导过程,此时流过介质仅存电导过程,此时流过介质的电流就是泄漏电流,相应电的电流就是泄漏电流,相应电阻就是绝缘电阻;阻就是绝缘电阻;泄漏电流、绝缘电阻
10、可以来判断绝缘的好坏,绝缘电泄漏电流、绝缘电阻可以来判断绝缘的好坏,绝缘电阻越大,泄漏电流越小,电介质的绝缘越好;阻越大,泄漏电流越小,电介质的绝缘越好;吸收曲线也可用来判断电介质绝缘的好坏,绝缘越好,吸收曲线也可用来判断电介质绝缘的好坏,绝缘越好,吸收曲线衰减越慢;绝缘越差,吸收曲线衰减越快。吸收曲线衰减越慢;绝缘越差,吸收曲线衰减越快。电介质的损耗,包括电导损耗、极化损耗,还有介质电介质的损耗,包括电导损耗、极化损耗,还有介质气隙中气体电离引起的损耗。气隙中气体电离引起的损耗。2.气体介质的损耗气体介质的损耗损耗角正切值与场强关系损耗角正切值与场强关系EE0:只存在很小的电导损耗,:只存在
11、很小的电导损耗,tg=E0:气体局部放电,损耗急剧增加,常发生在:气体局部放电,损耗急剧增加,常发生在固体或液体介质中含有气泡的场合。固体或液体介质中含有气泡的场合。3.液体介质的损耗液体介质的损耗中性或弱极性液体介质中性或弱极性液体介质 主要为电导损耗,因此主要为电导损耗,因此tg较小,损耗与温度的关较小,损耗与温度的关系和电导相似,有正温度系数。系和电导相似,有正温度系数。极性液体介质极性液体介质(蓖麻油、氯化联苯、松香油)(蓖麻油、氯化联苯、松香油)除电导损耗外,还有极化损耗,因此除电导损耗外,还有极化损耗,因此tg较大,而较大,而且和且和T、f有关。有关。(1)温度的影响)温度的影响t
12、t1:随温度升高,电导损耗增加;:随温度升高,电导损耗增加;t1tt2:随温度升高,电导损耗增加。:随温度升高,电导损耗增加。(2)频率的影响)频率的影响 当当f在一定范围内,随在一定范围内,随f的增加,损耗增加;当的增加,损耗增加;当f超过一超过一定的范围后,损耗减小。定的范围后,损耗减小。(3)电压的影响)电压的影响 E=E0:由于存在弱点或气泡发生局部放电,:由于存在弱点或气泡发生局部放电,tg急急剧增加。剧增加。采用较高的电压测量损耗角正切值,可以发现介质中采用较高的电压测量损耗角正切值,可以发现介质中夹杂的气隙、龟裂等缺陷。夹杂的气隙、龟裂等缺陷。4.固体介质的损耗固体介质的损耗有机
13、绝缘材料有机绝缘材料极性介质极性介质:聚氯乙烯、纤维素、酚醛树脂、胶木、绝:聚氯乙烯、纤维素、酚醛树脂、胶木、绝缘纸缘纸 tg=0.1%1.0%,与,与T、f的变化关系与极性液体的变化关系与极性液体介质相似介质相似非极性介质非极性介质:聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯:聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯 只有电子式极化,只有电子式极化,损耗由电导引起,与损耗由电导引起,与f几乎无关,几乎无关,如聚乙烯如聚乙烯tgtg=0.01%=0.01%0.02%0.02%。无机绝缘材料无机绝缘材料 云母、陶瓷、玻璃,离子式结构电介质,主要是云母、陶瓷、玻璃,离子式结构电介质,主要是电导损耗。电导损耗。第第2节节 液
14、体介质的击穿液体介质的击穿主要内容:主要内容:一、液体介质击穿的概念一、液体介质击穿的概念二、影响液体介质击穿电压的因素二、影响液体介质击穿电压的因素三、减小杂质影响的办法三、减小杂质影响的办法矿物绝缘油:变压器油、电缆油、电容器油矿物绝缘油:变压器油、电缆油、电容器油植物油:蓖麻油植物油:蓖麻油合成液体绝缘材料:硅油合成液体绝缘材料:硅油液体介质液体介质绝缘媒质绝缘媒质冷却媒质(变压器)冷却媒质(变压器)灭弧媒质(断路器)灭弧媒质(断路器)储能媒质(电容器)储能媒质(电容器)作用作用一、液体介质击穿的概念一、液体介质击穿的概念 按照某些因素占主导地位来分析液体介质的击穿,按照某些因素占主导地
15、位来分析液体介质的击穿,可提出下述概念以统一和完善其放电机理。可提出下述概念以统一和完善其放电机理。1.1.被掩盖的气体放电被掩盖的气体放电 在短时交流电压、脉冲电压作用下,可以认为绝在短时交流电压、脉冲电压作用下,可以认为绝缘液体的击穿是由电子碰撞电离造成的。缘液体的击穿是由电子碰撞电离造成的。液体分子间存在空穴(自身蒸发、外来气体、气液体分子间存在空穴(自身蒸发、外来气体、气穴)穴)油分解、碰撞游离油分解、碰撞游离离子浓度上升,电流增大离子浓度上升,电流增大发热发热气泡形成气泡形成气泡电离气泡电离电导率增加电导率增加油中电油中电场分布畸变场分布畸变气泡电离形成电子崩气泡电离形成电子崩绝缘液
16、体将直接绝缘液体将直接电离或分级电离电离或分级电离电、热作用下油隙完全击穿。电、热作用下油隙完全击穿。因此将油隙击穿称为因此将油隙击穿称为被掩盖的气体放电被掩盖的气体放电。2.2.纤维桥接击穿纤维桥接击穿 液体介质中含有固体杂质(纤维)液体介质中含有固体杂质(纤维)受潮受潮介电介电常数增加常数增加极化极化移动到移动到E较高区域较高区域形成导电桥形成导电桥电导率高、电流密度大电导率高、电流密度大发热发热液体液体蒸发蒸发气泡击穿气泡击穿在缺陷处的局部热击穿在缺陷处的局部热击穿尚未形成导电桥尚未形成导电桥 杂质与油串联杂质与油串联 纤维素的介电纤维素的介电常数大、电导大常数大、电导大 端部油中端部油
17、中E增大增大 油电离油电离 分解分解气体气体产生气泡产生气泡被掩盖的气体放电被掩盖的气体放电 纤维桥接击穿和被掩盖的气体放电有什么关系纤维桥接击穿和被掩盖的气体放电有什么关系?二、影响液体介质击穿电压的因素二、影响液体介质击穿电压的因素因素因素:电压形式,电极形状,油中水、气、杂质含:电压形式,电极形状,油中水、气、杂质含量,油量,温度量,油量,温度实验项目实验项目:用标准油杯测量油的工频击穿电压。:用标准油杯测量油的工频击穿电压。电极的边缘为半圆形,以电极的边缘为半圆形,以减弱边缘效应,使极间电场基减弱边缘效应,使极间电场基本均匀。本均匀。1.电压形式的影响电压形式的影响Ub(油间隙油间隙)
18、Ub(空气间隙空气间隙)施加时间施加时间 Ub升压速度升压速度 Ub液体的冲击击穿场强液体的冲击击穿场强液体的工频击穿场强液体的工频击穿场强液体冲击系数液体冲击系数空气冲击系数空气冲击系数变压器油击穿电压与极间变压器油击穿电压与极间距离关系距离关系1-1.2/50us波波2+1.2/50us波波3 工频电压工频电压2.2.电压作用时间的影响电压作用时间的影响 液体电介质的击穿过程存在发热、伴有温度的升液体电介质的击穿过程存在发热、伴有温度的升高,而温度的升高需要一定的时间。高,而温度的升高需要一定的时间。电压非常高电压非常高几微秒便击穿几微秒便击穿电击穿电击穿击穿电压很高击穿电压很高电压作用时
19、间大于毫秒电压作用时间大于毫秒热击穿热击穿一般都是热击穿一般都是热击穿 击穿电压随作用时间增加而降低,但是在油不太击穿电压随作用时间增加而降低,但是在油不太脏的情况下,脏的情况下,1min1min的击穿电压与长时间的击穿电压相的击穿电压与长时间的击穿电压相差不大,因此变压器油的耐压试验通常加压差不大,因此变压器油的耐压试验通常加压1min1min。3.3.水分的影响水分的影响 溶解状态:对击穿强度无影响溶解状态:对击穿强度无影响 悬浮状态:少量水份,也会使击穿强度急剧下降悬浮状态:少量水份,也会使击穿强度急剧下降 沉淀状态:即使沉淀水分增加,击穿强度也不会沉淀状态:即使沉淀水分增加,击穿强度也
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