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文档简介

第一章电介质的极化、电导和损耗4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗内部电气绝缘造成的事故4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗电介质的基本概念1)什么是电介质?

能在其中建立静电场的物质,即绝缘介质2)电介质的分类3)电介质的电气特性4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗电介质的分类按照正负电荷的分布特性分类:非极性电介质(N2,He,CO2、聚乙烯)极性电介质(H2O,聚氯乙稀,合成油、橡胶)离子性电介质(陶瓷,云母)oHH4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗电介质的电气特性1)极化——————ε(介电常数)2)电导——————γ(电导率)3)损耗—————tgδ(介质损耗因数)4)击穿电场强度———Eb(击穿场强)

4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗1.1电介质的极化介质在外电场的作用下,原来彼此中和的正负电荷受电场静电力的作用,分别朝着正负极板方向移动,但没有脱离它们原来附着的质点,仍是束缚电荷。只是在沿电场方向上产生了极小的﹑有限的位移,形成了偶极子,这种现象就是介质的极化。4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗1、电子式极化E4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗电子式极化特点1)时间极短:10-14~10-15s;2)具有弹性;3)没有损耗;4)εr随温度升高变化很小;4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗2、离子式极化特点:1)时间极短:10-12~10-13s

2)具有弹性;3)损耗极小;4)εr随温度升高而增大;4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗3、转向极化(偶极子极化)特点:1)时间较长10-6~10-12;2)没有弹性;3)有损耗;4)εr与温度有关(a)无外电场E=0-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+(b)有外电场

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-E4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗转向极化(偶极子极化)

εr与温度的关系4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗4、空间电荷极化(夹层极化)夹层介质界面极化概念:合闸瞬间两层介质的电压比由电容决定。稳态时分压比由电导决定。

当t=0: 当t=∞:

4/2/2024第一章电介质的极化、电导和损耗这种极化形式存在于不均匀夹层介质中,伴随有能量损失,夹层界面上电荷的堆积是通过介质电导G完成的,高压绝缘介质的电导通常都很小,极化建立需时很长,这种性质的极化只有在低频时才有意义。特点:

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