SF高压开关学习资料第三章.ppt
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1、西安交通大学,高电压技术教研室 丁卫东,GIS装置及其绝缘技术,GIS装置及其绝缘技术2007年10月1日,第三章 表面粗糙度和导电微粒对SF6绝缘的影响,内容,GIS的绝缘弱点电极材料对放电的影响电极表面粗糙度对放电的影响电极的面积效应导电微粒污染的影响控制微粒污染作用的技术,GIS的绝缘弱点,SF6气体绝缘不是完美无缺的对均匀间隙,当p=0.1 MPa时,SF6气体的击穿电场高达89 kV/cm,但在实际工程应用中,SF6气体间隙的耐受电压远远达不到期望值。在许多情况下,运行电压只是实验室中所测得的耐受电压的10%。SF6气体绝缘对电场集中很敏感电极表面粗糙度导电微粒污染 支撑绝缘子的沿面
2、放电 VFTO的问题,电极材料对放电的影响,电极材料加工工艺 不同清洗方法,击穿电压不同,电极材料对放电有影响?,电极材料对SF6间隙的耐电强度无显著影响本质因素:表面粗糙度,不同材料,采取不同加工方法后,电极表面的微观结构不同,使得电极表面轮廓算术平均偏差Ra有很大差别的缘故。,SF6气体绝缘对电场集中敏感,击穿电压不同,电极表面粗糙度对放电的影响,由于表面不是完全光滑的,在实际应用条件下,气体间隙的击穿起始E/p小于(E/p)0。这种现象可以用电极表面粗糙度系数来描述。,物理模型彼得逊模型坦特福德模型,电场分布,得到,电极表面粗糙度对放电的影响,当pR比较小时,接近1,这意味着粗糙度对击穿
3、没有任何影响。当pR比较大时,击穿电压大幅下降,判据,电极表面粗糙度对放电的影响,气体的优异值越大,越能容忍表面粗糙度,如果采用坦特福特模型,会得到同样的结果,事实上,无论突起的形状如何,突起物对原电场击穿特性无影响的临界条件可以写为:,亦即,B=c(E/p)0,M为气体的优异值,实际的电极上,通常有多过连续突起,由于突起之间的相互屏蔽作用,使得突起高度对电场的畸变作用减小,这时粗糙度开始下降的临界值开始变大。,电极的面积效应,SF6气体间隙的击穿电压与电极的面积有关,在增加电极面积不会改变SF6气体间隙电场分布的情况下,间隙的击穿电压随着电极面积增加而降低。在冲击电压下,击穿概率将随着电极面
4、积的增大而增大。(电极表面缺陷出现的概率),随着面积增加,击穿场强逐渐降低并收敛于渐近值。大面积电极受表面粗糙度影响小于小面积电极。,实验室条件下,使用小面积电极所得到的SF6间隙击穿电压值,不能直接用于实际的大型绝缘系统。,电极的面积效应,电极的老练在一定的条件下,气体间隙的击穿电压开始随着放电次数的增加而提高,最后达到稳定值。这种现象的出现是由于电极的老练过程而引起的。气体间隙击穿电压的提高,是由于放电烧掉了落在电极表面的灰尘或电极表面的毛刺引起的。在高压实验中,试验前经常要老练电极以得到稳定有效的实验结果。太光滑的电极和太粗糙的电极老练都用处不大。,导电微粒污染的影响,导电微粒的危害诱发
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