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文档简介
电介质绝缘特性绝缘油老化过程一、绝缘油老化的过程可分为三个阶段
(一)A期:新油在与空气接触的过程吸收的氧气将与油中的不饱和碳氢化合物起化学反应,形成饱和的化合物。A期特点
颜色逐渐深暗,从淡黄色变为棕褐色,从透明变为混浊,黏度增大(妨碍对流传热),闪燃点增高,灰分和水分增多。
(二)B期:油继续吸收氧气,生成稳定的油的氧化物和低分子量的有机酸,种油对绕组绝缘和金属都有较强的腐蚀作用。
(三)C期:油进一步氧化,当酸性物浓度达一定程度时,便产生加聚和缩聚作用,生成中性的高分子树脂质及沥青质,同时析出水分,使油呈混浊的胶凝状态,最后成为固体的油泥沉淀。C期特点
油泥沉淀在绕组上会妨碍绕组的散热,且绝缘性能变坏,表现在电阻率降低,介质损耗增大,击穿电压降低。随着油继续氧化,油的质量日益劣化,劣化到一定程度的油就不能再继续使用。上述过程可概括为:油温升高一氧化加速一油裂解一分解出多种能溶于油的微量气体一绝缘破坏。二、绝缘油老化的影响因素温度油接触物光照电场
通过本知识点的学习,使学生了解影响绝缘油老化的因素,掌握绝缘油老化过程,为今后的课程学习打下了良好的基础。电介质绝缘特性提高液体电介质击穿电压的措施一、过滤与干燥
为除去油中水分、有机酸、纤维等杂质,常用压滤机过滤,或加吸附剂(白土、硅胶)处理。为防止受潮,在大型变压器呼吸器内装干燥剂,或充氮保护和在油枕中用塑料气囊使油面不与空气直接接触。二、祛气
为除去油中气泡的影响,可采用此法,但对密封不严运行中的变压器作用不大。三、油—固体组合绝缘
为消除纤维带来的导电小桥的危害,广泛采用油—固体组合绝缘。
覆盖层绝缘层屏障多重屏障
油—屏障绝缘
(a)覆盖层;(b)绝缘层;(c)屏障;(d)覆盖加屏障;(e)多重屏障
通过本知识点的学习,使学生掌握提高液体电介质击穿电压的主要措施,为今后的课程学习打下了良好的基础。电介质绝缘特性液体电介质的击穿特性一、液体电介质常用的液体电介质主要是从石油中提炼出来的碳氢化合物的混合物——变压器油、电容器油、电缆油等。二、液体电介质的击穿过程(一)纯净液体电介质
纯净液体电介质的击穿属于电击穿.液体分子游离电子崩击穿(2)工程用液体
工程用液体电介质的击穿场强较低。因为在电气设备制造过程中有杂质混入,其击穿存在热过程,属于热击穿的范畴,可用“小桥”击穿理论来解释工程用液体电介质的击穿过程。(3)“小桥”击穿理论
油中因受潮含有水分,此外还含有油纸或布脱落的纤维,而水和纤维的相对介电系数很大,极易极化而沿电场方向定向排列。若定向排列的纤维贯穿于电极形成连续的杂质小桥,因小桥的电导较大,其泄漏电流增大,从而引起杂质小桥通道发热,则会促使水分汽化,随着气泡扩大和发展,会出现气体小桥,使油间隙发生击穿。
通过本知识点的学习,使学生熟悉液体介电质击穿过程,掌握“小桥”理论的应用,为今后的课程学习打下了良好的基础。电介质绝缘特性影响液体电介质击穿电压的因素一、水分
水分可使液体介质击穿电压大大降低。因为小水珠的介电系数很大,水珠在电场力的作用下被拉长,并沿电场方向排列,当有相当数量的水珠时,便可在两极间形成一导电小桥,小桥连接两电极,就明显降低击穿电压。二、压力
油中含有气体时,其工频击穿电压随油的压力增大而升高,因压力增加时,气体在油中的溶解量增大,且气泡的局部放电起始电压也提高。三、纤维和其它杂质
油中杂质除水分外,还有其它固体杂质,如纤维。吸收水分的纤维在电场力的作用下,沿电场方向排列,组成导电小桥,形成击穿。此外,还有由于放电所产生的碳粒和氧化所生成的残渣等,它们都会使电场变得不均匀,还可附着于固体表面,降低沿面放电电压。四、电场均匀程度
油的纯净度愈高时,改善电场均匀程度,就愈能使工频、直流击穿电压提高。在品质较差的油中,改善电场均匀程度的好处并不显著,因杂质的影响能使电场畸变。在冲击电压作用下,由于油中杂质的作用减弱,改善了电场,能提高其击穿电压。五、电压作用时间
因为在油中杂质的聚集、介质发热等需要较长时间,故油间隙的击穿电压随电压作用的时间增大而下降。当液体的净度及温度增高时,将使电压作用时间对击穿电压影响减小。长期工作后的油,其电气强度的下降乃是由于
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