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影响击穿电压的成分

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ico04更新功夫:2014-05-09ico05点击次数:6114

下面介绍几种重要的影响成分。

 

        电压作用功夫:

 

若是电压作用功夫很短,固体介质的击穿往往起重要作用。不外二者有时很难分清,例如在工频互换耐压试验中的试品被击穿,时时是电和热双沉作用的了局。电压作用功夫长达数十幼时甚至很长才产生击穿时,大多属于电化学击穿的领域。不外击穿电压与更长功夫的击穿电压相差已不太大,所以通D芄唤凳匝榈缪棺魑±垂兰乒烫褰橹试诠て档缪棺饔孟鲁志霉ぷ鞯娜然鞔┑缪。很多有机绝缘资料的短功夫电气强度很高,但他们耐部门放电的机能往往很差,以至长功夫电气强度很低,这一点必须予以器沉。在那些不成能用的油浸等步骤来解除部门放电的绝缘结构中(例如旋转电机),就必须选取云母等耐部门放电机能好的无机绝缘资料。

 

  电场均匀水平和介质的厚度

 

        处于均匀电场中的固体介质,其击穿电压往往较高,且随介质厚度的增长近似地成线性增大若在不均匀电场中,介质厚度增长将使电场更不均匀,因而击穿电压不再随厚度的增长而线性上升。当厚度增长使散热难题到可能引起热击穿时,增长厚度的意思就更幼了。

       常用的固体介质通常都含有杂质和气隙,这时即便处于均匀电场中,介质内部的电场散布也是不均匀的,zui大电场强度集中在气隙处,使击穿电压降落。若是经过真空干燥、真空浸油或浸漆处置,则击穿电压可显著提高。

        频率

        在电击穿区域内,若是频率的变动不造成电场均匀度的扭转,则击穿电压与频率险些无关。在热击穿区域内,若是频率使和变动不大,则击穿电压将与频率的平方根成反比。如厚度为的玻璃,在工频时的击穿电压为(有效值),而在高频时击穿电压仅为(有效值)。这事由于频率上升介质损耗上升,导致发热,促使热击穿过程的发展。

 

  温度

 

        固体介质在某个温度领域内其击穿性质属于电击穿,这时的击穿场强很高,且与温度险些无关。超过某个温度后将产生热击穿,温度越高热击穿电压越低若是其周围媒质的温度也高,在工作电压下即有热击穿的危险。分歧的固体介质其耐热性和耐热等级是分歧的,因而它们由电击穿转为热击穿的临界温度通常也是分歧的。

        受潮

        受潮对固体介质击穿电压的影响与资料的性质有关。对不易吸潮的资料,如聚乙烯聚四氟乙烯等中性介质,受潮后击穿电压仅降落一半左右容易吸潮的极性介质,如棉纱、纸等纤维资料,吸潮后的击穿电压可能仅为干燥时的百分之几或更低,这是由于电导率和介质损耗大大增长的缘故。所以高压绝缘结构在造作时要把稳除去水分,在运行中要把稳防潮,并定期查抄受潮情况。

 

        累积效应

        固体介质在不均匀电场中以及在幅值不很高的过电压,投标是雷电冲击电压下,介质内部可能出现部门危险,并留下部门碳化、烧焦或裂缝等痕迹。屡次加压时,部门损失会逐步发展,这称为累积效应。显然,它会导致固体介质击穿电压的降落。

 

在幅值不高的内部过电压下以及幅值虽高、但作用功夫很短的雷电过电压下,由于加电压功夫短,可能来不及形成贯通性的击穿通路,但可能在介质内部引起强烈的部门放电,从而引起部门危险。

 

重要以固体介质作绝缘资料的电气设备,随着施加冲击或工频试验电压次数的增多,可能因累积效应而使其击穿电压降落。因而,在确定这类电气设备耐压试验加电压次数和试验电压值时,应试虑这种累积效应,而在设计固体绝缘结构时,应保障肯定的绝缘裕度。

       电介质的老化

       电气设备在持久运行中,其介质不成预防的要接受热的、电的、化学的和机械力的作用。在这些成分的作用下,介质的物理机能逐步劣化,如变脆、变粘、起层等,电气机能逐步降低,如电导变大、变大和绝缘强度降落等,这种在机能方面出的不成逆的劣化景象称为介质的老化。

       电介质的老化分为三类:由电场作用引起的电老化、由高温作用引起的热老化和由受潮所加快劣化的受潮老化。

 

影响与资料的性质有关。对不易吸潮的资料,如聚乙烯聚四氟乙烯等中性介质,受潮后击穿电压仅降落一半左右容易吸潮的极性介质,如棉纱、纸等纤维资料,吸潮后的击穿电压可能仅为干燥时的百分之几或更低,这是由于电导率和介质损耗大大增长的缘故。所以高压绝缘结构在造作时要把稳除去水分,在运行中要把稳防潮,并定期查抄受潮情况。

 

        累积效应

        固体介质在不均匀电场中以及在幅值不很高的过电压,投标是雷电冲击电压下,介质内部可能出现部门危险,并留下部门碳化、烧焦或裂缝等痕迹。屡次加压时,部门损失会逐步发展,这称为累积效应。显然,它会导致固体介质击穿电压的降落。

 

 

 

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