高电压技术电介质电导和损耗_第1页
高电压技术电介质电导和损耗_第2页
高电压技术电介质电导和损耗_第3页
高电压技术电介质电导和损耗_第4页
高电压技术电介质电导和损耗_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高电压技术电介质电导和损耗第1页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四电介质中的传导电流

电气传导电流概念:是表征单位时间内通过某一截面的电量

传导电流的组成:电介质中的传导电流含漏导电流和位移电流两个分量

漏导电流:由介质中自由的或联系弱的带电质点在电场作用下运动造成的

位移电流:由电介质极化造成的吸收电流 第2页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四电介质电导—充电电流

—吸收电流(数分钟以上)

—泄漏电流

电介质中的电导是由于电介质的基本物质及其中所含杂质分子的化学分解或热离解形成带电质点(电子、正离子、负离子),沿电场方向移动而造成的。它是离子式的电导,也就是电解式的电导。测量介质中电流的电路图固体介质中的电流与时间的关系第3页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四

一、气体电介质的电导:

气体中无吸收电流; 气体离子的浓度约为500~1000对/cm2;

分成三个区域

区域1:E≈5×10-3V/cm,电流密度j随着E增加而增加;

区域2:当E进一步增大,j趋向饱和;

以上两者的电阻率约1022Ω•cm量级。

区域3:当场强超过E2≈103V/cm时,气体电介质将发生碰撞电离,从而使气体电介质电导急剧增大气体电介质中的电流密度—场强特性第4页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四二、液体电介质电导一是由液体本身的分子和杂质的分子解离成离子,构成离子电导;

二是由液体中的胶体质点(如变压器油中悬浮的小水滴)吸附电荷后,变成带电质点,构成电泳电导。

特点:1、与纯净度有关:杂质越多,电导越大2、与介质分子的离解度有关:介电常数越大,电导越大3、与温度有关温度升高液体电介质粘度降低,离子迁移率增加,电导增大温度升高液体电介质或离子的热离解度增加,电导增大

A、B—常数;T—绝对温度—电导率4、与电场强度有关:当场强到达一定程度后,电导将迅速增大见表见图见图第5页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四

用三电极法测量介质的体积电阻率ρV为

式中S为测量电极的面积,d为介质厚度,RV由测量的漏导电流ig及电压值决定,RV=U/ig。那么介质的体积电导率γV则为三、固体电介质的体积电导离子电导:带电粒子是离子,低电场电导区(介质的工作范围),以离子电导为主电子电导:带电粒子是电子,高电场电导区,以电子电导为主第6页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四特点:1、与温度有关,与液体类似2、与电场强度有关:当电场强度大于某一定值时3、与杂质有关:合成高分子绝缘材料的催化剂、增塑剂、填料(以增大机械强度,改善耐弧性、耐热性等);多孔性纤维材料易吸入水分等—电导率与电场强度无关时的电导率—电导率与电场强度无关时的最大电场强度—与材料性质有关的常数见图见表第7页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四

由体积电阻率划分各种介质的结果导电状态超导体导体半导体绝缘体电阻率[Ω·cm]

10-6~10-210-2~109109~1022介质

金属无机、有机物无机、油、有机第8页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四单位Ω

介质的表面电阻率和电导率:l代表两电极间距,b代表电极长。实际测量时用平行电极存在极间场强不均匀的问题需加保护电极,或者用三电极法上的同心圆环测量四、固体电介质的表面电导由附着于介质表面的水分和污秽引起第9页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四特点:

1、与环境因素有关

2、与绝缘材料的憎水性有关

3、与绝缘材料的性质有关

如:·电瓷能被水湿润,但表面无脏物时,即使在潮湿环境仍能保持相当大的电阻率

·大部分玻璃部分溶于水,但表面电阻较小,而且与温度关系较大

·多孔性纤维材料不仅表面电阻小,体积电阻也小见表第10页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四讨论介质电导的意义:1、在绝缘预防性试验中,要测绝缘电阻和泄漏电流以判断绝缘是否受潮或有其它劣化现象。在试验中需注意将表面电导与体积电导区别开来。图:某变压器的绝缘电阻与时间关系曲线

1受潮时;2经干燥后吸收比:通常用加压60s测量的绝缘电阻与加压15s测量的绝缘电阻的比值可以有效地判断绝缘的好坏,即

如良好、干燥的绝缘,吸收电流较大,K值较大(应大于某一定值);受潮或有缺陷的绝缘,吸收比较小。第11页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四2、设计绝缘结构时要考虑到环境条件,特别是湿度的影响。注意环境湿度对固体介质表面电阻的影响,注意亲水性材料的表面防水处理。3、并不是所有情况下都希望绝缘电阻高,有些情况下要设法减小绝缘电阻值。如在高压套管法兰附近涂上半导体釉,高压电机定子绕组出稽口部分涂半导体漆等,都是为了改善电压分布,以消除电晕。第12页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四第13页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四第14页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四电介质损耗第15页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四—真空和无损极化引起的电流密度—漏导引起的电流密度—有损极化引起的电流密度损耗角正切:单位体积介质中的损耗功率:含有均匀介质的平板电容器总损耗功率:第16页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四因为:所以:第17页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四电导损耗极化损耗包括均匀介质中总的有功损耗:第18页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四1、气体电介质中的损耗1、当场强不足以产生碰撞电离时气体中的损耗是由电导引起的,损耗极小(<10-8)2、当外施电压U超过局放起始电压U0时,将发生局部放电,损耗急剧增加,这在高压输电线上是常见的,称为电晕损耗。第19页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四2、液体电介质中的损耗t<t1时:电导和极化损耗都很小,随着温度的升高,极化损耗显著增加t1<t<t2:由于分子热运动加快,妨碍极性分子的转向极化,极化损耗的减小比电导损耗的增加更快t>t2时:电导损耗占主要部分非极性或弱极性电介质损耗很小,损耗主要由电导决定第20页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四损耗主要由电导决定第21页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四1、损耗功率P:当频率升高到一定值时,转向极化跟不上频率的变化,损耗功率趋于恒定2、介电常数:当频率升高到一定值时,转向极化跟不上频率的变化,介电常数也达到较低的稳定值3、损耗:当频率升高到一定值时,转向极化跟不上频率的变化,与频率成反比地减小tg∝p/fr第22页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四3、固体电介质中的损耗1、极性固体电介质包括:纤维材料——纸、纤维板等结构不紧的材料含有极性基的有机材料——聚氯乙烯、有机玻璃、酚醛树脂、硬橡胶等2、极性固体电介质的与温度、频率的关系和极性液体相似,其值较大,高频下更为严重,第23页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四1、不均匀结构的电介质包括:电机绝缘中用的云母制品(是云母和纸或布以及环氧树酯所组合的复合介质)被广泛使用的油浸纸、胶纸绝缘等。2、不均匀结构的电介质的:取决于其中各成分的性能和数量间的比例峰值可能由纸极化损耗引起峰值可能由复合胶极化损耗引起第24页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四1、反映单位体积中的损耗,与绝缘体的体积大小无关例1:当试品绝缘有两种不同绝缘并联组成

则:

当C2/Cx越小,C2中缺陷(增大)在测整体的时越难发现解决办法是分解测量(如分别对变压器线圈和套管的进行测量)

例2:当集中性缺陷所占的体积相对于被试绝缘的体积越小,则集中性缺陷处的介质损耗占被试绝缘全部介质损耗中的比重越小如:电机、电缆设备,被试绝缘体积较大,虽然集中性缺陷的发展是运行中故障的主要原因,但测很难发现,一般不测电介质损耗的特点及影响因素第25页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四2、与温度和频率有复杂的关系3、与试验电压的关系当所加试验电压足以使绝缘中的气泡游离或足以使绝缘产生电晕或局部放电等情况时,的值将随试验电压的升高而迅速增大。因此,测定所用的电压,最好接近于被试品的正常工电压,所加电压过低不易发现绝缘中的缺陷;而过高则容易对绝缘造成不必要的损伤.第26页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四1、在绝缘预防性试验中,是一基本测试项目,当绝缘受潮或劣化时急创上升。绝缘内部是否普遍发生局部放电,也可以通过测~U的关系曲线加以判断2、绝缘结构设计时,必须注意到绝缘材料的,如过大而引起严重发热,将使材料容易劣化,甚至可能导致热不稳定——热击穿3、用于冲击测量的连接电缆,其绝缘的必须很小,否则冲击波在电缆中传播时波形将发生严重畸变,影响测量精确度4、但介质损耗引起的介质发热有时也可以利用讨论电介质损耗的意义第27页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四非极性液体电介质的电阻率1018Ω•cm弱极性1015Ω•cm偶极性1010Ω•cm~1012Ω•cm,由于损耗太大,实际上不使用。强极性如水、乙醇等实际上已是离子性导电液,不能用作绝缘材料第28页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四第29页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四分成三个区域区域a:液体电介质的电导在电场比较小的情况下,遵循欧姆定律区域b:随着场强的增大,与气体相似,有一平坦区域区域c:场强继续增大超过某一极限,因Shottky效应电极发射电子引起电流激增,最终击穿第30页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四分三个区域区域a:符合欧姆定律,也称低场强领域区域b:电流随场强非线性增加区域c:出现破坏先导电流区域b、c也称高场强领域和液体、气体不同,固体中的电压-电流特性没有饱和状态 第31页,共33页,2022年,5月20日,21点7分,星期四结构紧密

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论