高电压技术2011总复习

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1、气体中带电质点产生的方式:热游离,光游离,碰撞游离,表面游离气体中带电质点消失的方式:流入电极、逸出气体空间、复合巴申定律及其适用范围:击穿电压与气体相对密度和极间距离乘积之间的关系。两者乘积大于0.26cm时,不再适用流注理论:考虑了空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用,适用两者乘积大于0.26cm时的情况电晕放电:在大曲率电极附近很薄的一层空气中将具备自持放电的条件,放电仅局限于大曲率电极附近很小的范围内而整个间隙尚未击穿。以开始出现电晕时的电压为电晕起始电压极性效应:由于高场强电极极性的不同,而造

2、成电极电晕起始电压和间隙击穿电压的不同。伏秒特性:工程上用气隙上出现的电压最大值与放电时间的关系来表征气隙在冲击电压的击穿特性。50%击穿电压:施加10相同的冲击电压有4-6次被击穿了的这个电压。电场形式对放电电压的影响:均匀电场无极性效应、各类电压形式放电电压基本相同、分散性小;极不均匀电场中极间距离为主要影响因素、极性效应明显。电压波形对放电电压的影响:电压波形对均匀和稍不均匀电场影响不大;对极不均匀电场影响相当大.完全对称的极不均匀场:棒棒间隙 极大不对称的极不均匀场:棒板间隙 气体的状态对放电电压的影

3、响:湿度、密度、海拔高度的影响。气体的性质对放电电压的影响:在间隙中加入高电强度气体,可大大提高击穿电压,主要指一些含卤族元素的强电负性气体,如SF6.提高气体放电电压的措施:电极形状的改进,空间电荷对原电场的畸变作用,极不均匀场中屏障的采用,提高气体压力的作用,高真空,高电气强度气体SF6的采用 沿面闪络:沿着固体介质表面发展的气体放电现象。多发生在绝缘子、套管与空气的分界面上。提高沿面放电电压的措施:a.屏障b.屏蔽c.表面处理d.应用半导体材料e.阻抗调节完全气隙击穿的三个必备条件:a达到最低的静态击穿

4、电压b在气隙中能引起电子崩并导致流柱和主放电的有效电子c需要一定的时间电介质的极化:在电场的作用下,电荷质点会沿电场方向产生有限的位移现象,并产生电矩(偶极矩)。介电常数:电介质极化的强弱可用介电常数的大小来表示,与电介质分子的极性强弱有关。极性电介质和非极性电介质:具有极性分子的电介质称为极性电介质。由中性分子构成的电介质。极化的基本形式:电子式、离子式(不产生能量损失)偶极子极化、夹层介质界面极化(有能量损失)。在电介质上加上直流电压,初始瞬时由于各种极化存在,流过介质的电流很大,之后随时间变化经过一定的

5、时间后,极化过程结束,流过介质的电流趋于稳定值,这一稳定电流称为泄漏电流,对应的电阻称为绝缘电阻。气体的电导:主要来自于外界射线使分子发生电离和强电场作用下气体电子的碰撞电离。液体的电导:离子电导和电泳电导固体的电导:离子电导和电子电导电介质的损耗:a.介质损耗针对的是交流电压作用下介质的有功功率损耗b.介质损耗一般用介损角的正切值来表示。介质在电压下的能量损坏:a由电导引起b有损极化引起提高液体电介质击穿电压的措施:提高油品质,采用覆盖、绝缘层、极屏障等措施。固体电介质的击穿:电击穿、热击穿、电化学击穿影响

6、固体电介质击穿电压的主要因素:电压作用时间温度电场均匀程度受潮累积效应机械负荷。绝缘电阻与吸收比的测量:用兆欧表来测量电气设备的绝缘电阻;吸收比K定义为加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻比值。K恒大于1,且越大表示绝缘性能越好。大容量电气设备中,吸收现象延续很长时间,吸收比不能很好地反映绝缘的真实状态,可用极化指数再判断。测量绝缘电阻能有效地发现总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘表面情况不良。泄漏电流的测量:测量泄漏电流从原理上来说,与测量绝缘电阻是相似的,能发现一些尚未完全贯

7、通的集中性缺陷,原因在于:在试品上的直流电压要比兆欧表的工作电压高得多,故能发现兆欧表所不能发现的某些缺陷。加在试品上的直流电压是逐渐增大的,可以在升压过程中监视泄漏电流的增长动向。介质损耗角正切的测量:tanδ能反映绝缘的整体性缺陷(例如全面老化)和小电容试品中的严重局部性缺陷。根据tanδ随电压而变化的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化的程度。局部放电的测量:局部放电:高压电气设备的绝缘内部总是存在一些缺陷,如气泡空隙、杂质等。由于这些异物的电导和介电常数不同于绝缘物,故在外加电场作用下,这些异物附

8、近将具有比周围更高的场强,有可能引起该处物质产生电离放电现象,称为局部放电。三比较方法:若个别试验项目不合格,达不到规程的要求可使用三比较方法。a与同类型设备作比较:同类型设备在同样条件下所得的试验结果应该大致相同,若差别很大就可能存在问题。b在同一设备的三相试验结果之间进行比较:若有一相结果相差达50%以上,该相很可能存在缺陷。c与该设备技术档案中的历年试验数据进行比较:若性能指标有明显下降情况,

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