
《固体电介质特性》PPT课件.ppt
46页高电压工程系何正浩1.9 沿面放电含义含义:沿空气与固体介质表面发生的气体放电现 象称为沿面放电研究意义研究意义:一个绝缘装置的实际耐压水平由沿面 放电电压决定研究范围研究范围:表面干燥、清洁时的沿面放电电压 表面潮湿、污秽时的沿面放电电压21.9 沿面放电沿面放电的几种典型电场分布形式 3均匀电场强垂直分量弱垂直分量1.9.1 均匀电场中的沿面放电 在平行平板中放置瓷柱,虽然瓷柱不影响电场分布,但放电总发生在瓷柱表面,且击穿电压比纯空气的低很多41.9.1 均匀电场中的沿面放电机理分析:1) 固体介质与电极接触不良,空气间隙发生局放 ,形成的带电粒子沿介质表面移动 在连接处涂导电粉末或者导电胶2) 潮气形成水膜,其中的离子在电场下运动, 造成沿面电压分布不均,畸变电场 憎水性材料3) 在瓷柱表面的凸凹处,发生电场畸变,产生空气 间隙击穿。
带电粒子分布在固体表面,畸变原有电 场,降低了闪络电压4) 固体表面电阻不均,造成泄漏电流的压降分 布不均,使电场畸变,降低沿面闪络电压51.9.1 均匀电场中的沿面放电61.9.2 极不均匀场具有强垂直分量 的沿面放电沿套管表面的放电7电晕放电细丝状的辉光放电滑闪放电1.9.2 极不均匀场具有强垂直分量 的沿面放电第一阶段:由于接地法兰附近电力线密集,首先出现电晕第二阶段:随着电压升高,出现平行的许多火花细线,具有辉光放电的特征第三阶段:电压继续升高,带电粒子的运动造成介质表面局部发热,引起气体热电离热电离,出现树枝状火花,位置不固定,称为滑闪放电第四阶段,电压再升高,滑闪贯通两级,形成沿面闪络81.9.2 极不均匀场具有强垂直分量 的沿面放电滑闪放电在交流和冲击下表现明显随电压增加,滑闪长度增长变快,因此单靠加长距离提高闪络电压效果不明显玻璃管壁变薄,滑闪电压降低91.9.3 极不均匀场具有弱垂直分量 的沿面放电没有热电离和明显的滑闪放电;介质表面电荷聚集对电场畸变影响不大;实验表明:这种绝缘子的干式闪络电压基本上随极间距离的增加而增加。
101.9.3 极不均匀场具有弱垂直分量 的沿面放电11三种情况比较:均匀场中的沿面闪络电压最高,有垂直分量的沿面放电电压低得多;具有强垂直分量的沿面放电电压很低,因为出现了热电离和滑闪放电12提高沿面放电电压的方法以套管型结构为例,也即强垂直分量下的沿面放电链形等值回路为(略去了介质的体积电阻):13提高沿面放电电压的方法链性等值回路的方程:14边界条件:提高沿面放电电压的方法定性来看,电压分布的不均匀性在于靠近法兰处的Rs流过的电流大于远离法兰处的Rs中流过的电流措施:1 减小比电容C0 可加大瓷套外径、壁厚,或减小介电常数2 减小电场较强处的表面电阻 可涂半导体釉、半导体漆等,采用电容式套管、充油式套管151.9.4 固体介质表面有水膜时的 沿面放电湿闪电压湿闪电压闪络途径:1 AB-BCA’:闪络电压下降到40%-50%2 AB-BA’:下降不多3 AB-水流:湿闪电压降到很低值161.9.5 绝缘子污染状态下 的沿面放电污闪电压污闪电压发展过程发展过程: 积污受潮电导增加,电流增大烘干,形成干区干区电阻大,压降大,电场强,开始放电辉光(电晕)转为电弧局部电弧烘干周围,干区扩大,电弧伸长爬电到一定程度,自动延伸,贯穿两极防止污闪防止污闪:1 改善环境,减小污染的可能性 2 改进绝缘子结构设计,降低污秽积 累的可能172液体、固体电介质的绝缘特性特 点1.电气强度高2.液体兼做灭弧;固体兼做支撑3.电气强度不受外界影响4.不可自恢复5.会逐渐老化182.1 电介质的极化、电导与损耗极化的概念19固体介质表面出现束缚电荷相对介电常数反映极化、储能特性极化的基本形式1.电子式极化2.离子式极化3.偶极子极化4.夹层(界面)极化5.空间电荷极化201. 电子式极化极化机理:电子偏离轨道极化机理:电子偏离轨道介质类型:所有介质介质类型:所有介质建立极化时间:极短,建立极化时间:极短,10-14 10-15s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电场强度(有关)电源频率(无关)电源频率(无关)温度(无关)温度(无关)极化弹性:弹性极化弹性:弹性消耗能量:无消耗能量:无 212. 离子式极化极化机理:正负离子位移极化机理:正负离子位移介质类型:离子性介质介质类型:离子性介质建立极化时间:极短,建立极化时间:极短,10-12~10-13 s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电场强度(有关)电源频率(无关)电源频率(无关)温度(随温度升高而增加,离子结合力温度(随温度升高而增加,离子结合力))极化弹性:弹性极化弹性:弹性消耗能量:无消耗能量:无 223. 偶极子极化极化机理极化机理:偶极子定向排列介质类型:介质类型:具有永久性偶极子的极性介质建立极化时间:建立极化时间:需时较长,10-1010-2 s极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电源频率(有关,频率升高,极化减弱)温度(低温段增加,高温段降低(热运动))极化弹性:极化弹性:非弹性消耗能量:消耗能量:有234. 夹层式(界面)极化 当当t=0: 当当t=∞: 244. 夹层式(界面)极化 一般情况下: 电荷从t=0到t=∞时会重新分配,在介质的交界面处积累电荷。
这些电荷形成的极化形式称夹层式(界面)极化夹层式(界面)极化极化的时间常数: 高压绝缘介质的电导G通常都很小,因此夹层极化只有在低频时才有意义同样,去掉外加电压后,释放极化电荷的时间也很长注意安全254. 夹层式(界面)极化极化机理:极化机理:带电质点移动介质类型:介质类型:不均匀夹层介质中建立极化时间:建立极化时间:很长,从数s到数h极化程度影响因素:极化程度影响因素:电场强度(有关)电源频率(低频下存在)温度(有关)极化弹性:极化弹性:非弹性消耗能量:消耗能量:有26常用电介质的介电常数27讨论极化的意义:1选择电容器的介质时,希望 大;选择其他绝缘结构的材料,希望小2组合绝缘的配合3极化形式关系到介损,即材料的发热、劣化4在绝缘预防性实验中,夹层极化可用来判断绝缘受潮情况28电介质极化应用实例 平行平板电极间距离为2cm,在电极上施加55kV的工频电压时未发生间隙击穿,当板电极间放入一厚为1cm的聚乙烯板(r=2.3)时,问此时是否会发生间隙击穿现象?为什么?并请计算插入聚乙烯板前后的各介质中的电场分布29解:解:(1)插入前:Ea=V0/d=55/2=27.5 kV/cm(2)插入后:Vs/Va= a / s,得 VasV0=Vs+VasVs=V0/3.3=55/3.3=16.7 (kV)Es=16.7 kV/cmVa=V0-Vs=55-16.7=38.3 (kV)Ea=38.3 kV/cm>30 kV/cm的空气击穿场强故插入聚乙烯板后空气间隙击穿302.1.2 电介质的电导来源来源:电介质不是理想的绝缘体,其内部会存在带电粒子。
它们在电场下的定向移动,形成电流 电子电导 电介质的电导 离子电导(主要)与导体的电导相比,电介质电导的特点与导体的电导相比,电介质电导的特点:1) 主要载流子是离子2) 电导率随温度升高而指数上升31电介质的绝缘电阻定义定义:电介质中的绝缘电阻一般为M特点:1) 负温度系数2) 随外施电压上升而下降3)随加压时间延长而增大32讨论电导的意义:1) 在绝缘预防性实验中,由绝缘电阻或者泄漏电流判断绝缘是否受潮或者劣化2) 直流设备中有多层介质时(如直流电缆),其电压分布与电导成反比,设计时需考虑3) 设计绝缘结构时,要考虑到环境对电导的影响4) 对于某些能量较小的电源,如静电发生器,要减小表面的泄漏电流以保证得到高电压5) 有些情况下要设法减小绝缘电阻值如高压套管附近涂上半导体釉等33电介质的吸收现象电介质中的电流与时间的关系电介质中的电流与时间的关系34i=ic+ia+igic: 电容电流电容电流ia:吸收电流吸收电流,由各种 极化过程产生ig:电导电流电导电流,或泄漏 电流2.1.3 电介质的损耗35损耗极化损耗(DC下无)电导损耗(DC、AC都有)介质损耗正切角(tg ):泄漏电流,由电导引起:吸收电流,也叫极化电流,由极化引起:电容电流。
36介质损耗正切角(tg )37介损:介损:损耗功率:损耗功率:介质损耗正切角(tg )38影响tg 的主要因素之一:温度tg和温度的关系39t
气泡逐渐增加,形成贯通两级的“小桥”通道2)液体中的杂质(水、纤维)极化,并沿电场方向排列,逐渐形成小桥杂质的电导大,使泄漏电流增大,温度升高,水分气化,形成气泡,贯通两级后,击穿43影响液体电介质击穿的主要因素自身品质自身品质温度温度电压作用时间电压作用时间电场均匀度电场均匀度压力压力44影响因素-自身品质总的来说,杂质多,击穿电压减低与水分的关系与水分的关系: 与纤维的关系与纤维的关系: 45击穿电压与含水量的关系• 均匀电场:纤维越多, 击穿电压越低• 不均匀电场:高场强处 发生的局放扰动液体 ,不易形成小桥,杂 质影响小• 冲击电压:作用时间短 ,也不易形成小桥影响因素-温度干燥的变压器油:击穿电压随温度升高而降低;受潮的变压器油:当温度在-5℃以下时,油很稠,小桥排列困难;在0~60℃ 范围内,由于油中的悬浮状态的水分随温度升高转变为融解状态,击穿电压升高;温度更高时,油中水分开始气化,产生气泡,易形成小桥,又使击穿电压降低。
46击穿电压与温度的关击穿电压与温度的关系较复杂,随液体介系较复杂,随液体介质的品质、电场的均质的品质、电场的均匀程度、电压形式的匀程度、电压形式的不同而不同不同而不同。
