高电压绝缘及实验要点优秀PPT.ppt
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1、North China Electric Power University高电压技术高电压技术谢红玲谢红玲高压教研室高压教研室绪绪 论论 一内容与范畴高电压技术主要探讨高电压(强电场)下的各种电气物理问题。它起源于20世纪初期,由于大功率、远距离输电而发展、形成的一门独立学科,属于现代物理学中电学的一个分支。学习目的:正确处理系统中过电压与绝缘的问题。二高电压技术的探讨对象二高电压技术的探讨对象 1.电气设备的绝缘:电气设备的绝缘:绝缘试验(固、液、气体)绝缘试验(固、液、气体)在电场作用下的电气在电场作用下的电气物理性能和击穿的理论、物理性能和击穿的理论、规律。规律。高压试验高压试验推断、监
2、视推断、监视绝缘质量的主要试验方法。绝缘质量的主要试验方法。2.电力系统的过电压:电力系统的过电压:过电压及其防护过电压及其防护过电过电压的成因与限制措施。压的成因与限制措施。三三中国电力系统电压等级的划分与分类中国电力系统电压等级的划分与分类沟通系统沟通系统 高压(HV):1KV220KV,包括:10KV,35KV,110KV,220KV 超高压(EHV):3301000KV,包括:330KV,500KV,750KV 特高压(UHV):1000KV及以上直流系统直流系统 超高压(EHV):500KV 特高压(UHV):800KV四高电压技术在其它领域的应用四高电压技术在其它领域的应用1医学上
3、:利用高压脉冲体外碎石、治疗癌症;2农业:高压静电喷药,高电场诱发变异在育种上的应用;3环保:高压脉冲放电处理污水,电除尘技术;4军事上:大功率脉冲技术,电磁干扰、电子对抗;5其它工业:静电喷涂,高压设备制造等。五五课程相关信息课程相关信息 参考书:参考书:高电压绝缘技术,中国电力,严璋,朱德恒高电压绝缘技术,中国电力,严璋,朱德恒 电网过电压教程,中国电力,陈维贤电网过电压教程,中国电力,陈维贤 高电压试验技术,清华,张仁豫高电压试验技术,清华,张仁豫 高电压技术,中国电力,赵智大高电压技术,中国电力,赵智大 考试:考试:20%(作业(作业+试验)试验)+80%(闭卷笔试)(闭卷笔试)答疑支
4、配:答疑支配:时间:周四下午时间:周四下午3:00-5:00 地点:教三楼一楼地点:教三楼一楼104室室第一篇第一篇 高电压绝缘及试验高电压绝缘及试验第一章第一章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗其次章其次章 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章 气隙的电气强度气隙的电气强度第四章第四章 固体液体和组合绝缘的电气强度固体液体和组合绝缘的电气强度第一章第一章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗第一节 电介质的极化其次节 电介质的介电常数第三节 电介质的电导第四节 电介质中的能量损耗1.电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗 电介质有气体、固体、
5、液体三种形态,电介质在电气设备中是作为绝缘材料运用的。一切电介质在电场的作用下都会出现极化、电导和损耗等电气物理现象。电介质的电气特性分别用以下几个参数来表示:即介电常数r,电导率(或其倒数电阻率),介质损耗角正切tg,击穿场强 E,它们分别反映了电介质的极化、电导、损耗、抗电性能。绝缘的作用:绝缘的作用:绝缘的作用是将电位不等的导体分隔开,使其没有电绝缘的作用是将电位不等的导体分隔开,使其没有电气的联系且能保持不同的电位气的联系且能保持不同的电位,又称为电介质又称为电介质.分类:分类:气体绝缘材料:空气,SF6气体等 固体绝缘材料:陶瓷,橡胶,玻璃,绝缘纸等 液体绝缘材料:变压器油 混合绝缘
6、:电缆,变压器等设备1.0 1.0 电力系统的绝缘材料电力系统的绝缘材料 定义:定义:电介质在电场作用下产生的束缚电荷的弹电介质在电场作用下产生的束缚电荷的弹 性位移和偶极子的转向位移现象,称为性位移和偶极子的转向位移现象,称为电电 介质的极化。介质的极化。效果:效果:消弱外电场,使电介质的等值电容增大。消弱外电场,使电介质的等值电容增大。物理量:物理量:介电常数介电常数 类型:类型:电子位移极化;离子位移极化;转向极 化;空间电荷极化。1.1 1.1 电介质的极化电介质的极化 一、一、电子位移极化电子位移极化 一切电介质都是由分子组成,分子又是由原子组成,每个原子都是由带正电荷的原子核和围绕
7、核带负电荷的电子云构成。当不存在外电场时,电子云的中心与原子核重合,此时电矩为零当外加一电场,在电场力的作用下发生电子位移极化当外电场消逝时,原于核对电子云的引力又使二者重合,感应电矩也随之消逝。电场中的全部电介质内都存在电子位移极化。qRRi-qOOE图图1-1 1-1 电子位移极化电子位移极化二、离子位移极化二、离子位移极化 在由离子结合成的电介质内,外电场的作用除促使各个离子内部产生电子位移极化外还产生正、负离子相对位移而形成的极化,称为离子位移极化离子位移极化。图l-2表示氯化钠晶体的离子位移极化。三、转向极化三、转向极化 在极性电介质中,即使没有外加电场,由于分子中正、负电荷的作用中
8、心不重合。就单个分子而言,就已具有偶极矩,称为固有偶极矩。但由于分子不规则的热运动,使各分子偶极矩方向的排列没有秩序,因此,从宏观而言,对外并不呈现电矩。当有外电场时,由于电场力的作用,每个分子的固有偶极矩就有转向与外电场平行的趋势,其排列呈现行确定的秩序。但是受分子热运动的干扰,这种转向有秩序的排列。UU电极电介质E图l-3 偶极子的转向极化 四、空间电荷极化四、空间电荷极化 图1-4 双层电介质的夹层极化 G1G2 C1C2U上述的三种极化是带电质点的弹性位移或转向形成的,而空间电荷极化的机理则与上述三种完全不同,它是由带电质点(电子或正、负离子)的移动形成的。最明显的空间电荷极化是夹夹层
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