高电压技术主编刘吉来黄瑞梅教案液体绝缘.ppt
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1、高电压技术,液体的绝缘性能,教学目标,了解影响液体电介质击穿电压的因素;理解液体电介质击穿的机理;掌握提高液体电介质击穿电压的方法。,教学重点,工程液体介质的小桥击穿机理、各种影响因素及提高液体介质击穿电压的方法。,教学难点,小桥击穿机理及提高液体介质击穿电压的方法,击穿,一旦作用于固体和液体介质的电场强度增大到一定程度时,在介质中出现的电气现象就不再限于前面介绍的极化、电导和介质损耗了。与气体介质相似,液体和固体介质在强电场(高电压)的作用下,也会出现由介质转变为导体的击穿过程。液体介质主要有天然的矿物油和人工合成油及蓖麻油等植物油。工程中使用的油含有水分、气体、固体微粒和纤维等杂质,它们对
2、液体介质的击穿有很大的影响。,纯净液体电介质的电击穿理论(电子碰撞电离理论),在外电场足够强时,液体中因强场发射等原因产生的电子,在电场中被加速,电子碰撞液体分子可引起碰撞电离,使电子数倍增,形成电子崩。同时正离子在阴极附近形成空间电荷层增强了阴极附近的电场,使阴极发射的电子数增多,导致液体介质击穿。,纯净液体电介质的电击穿理论(电子碰撞电离理论),纯净液体介质的击穿理论与气体放电汤逊理论中的、作用有些相似。但液体密度比气体密度大得多,电子的平均自由行程很小,必须大大提高场强才开始碰撞电离。,纯净液体电介质的气泡击穿理论,当外加电场较高时,液体介质内会由于各种原因产生气泡:电子电流加热液体,分
3、解出气体;电子碰撞液体分子,使之解离产出气体;静电斥力,电极表面吸附的气泡表面积累电荷,当静电斥力大于液体表面张力时,气泡体积变大;,纯净液体电介质的气泡击穿理论,液体中出现气泡,在交流电压下,串联介质中电场强度的分布与介质的r 成反比。由于气泡的r 最小,其电气强度又比液体介质低很多,所以气泡必先发生电离。,纯净液体电介质的气泡击穿理论,气泡电离后温度上升、体积膨胀、密度减小,这促使电离进一步发展。电离产生的带电粒子撞击油分子,使它又分解出气体,导致气体通道扩大。许多电离的气泡在电场中排列成气体小桥,击穿就可能在此通道中发生。,非纯净液体电介质的“小桥”击穿理论,液体中的杂质在电场力的作用下
4、,在电场方向定向,并逐渐沿电力线方向排列成杂质的“小桥”,由于水和纤维的介电常数分别为81和6 7,比油的介电常数1.8 2.8大得多,从而这些杂质容易极化并在电场方向定向排列。发生两种情况:当“小桥”贯通两电极时,沿“小桥”出现较大的泄漏电流;泄漏电流逐渐加热“小桥”通道,使水分汽化、液体分解产生气体,在小桥周围形成一连串气泡;由于气泡中的场强大于液体中场点,而气体通常较液体容易击穿,导致气泡电离击穿;最终导致两电极之间击穿。,非纯净液体电介质的“小桥”击穿理论,(1)杂质小桥尚未接通电极时,则纤维等杂质与油串联,由于纤维的r大以及含水分纤维的电导大,使其端部油中电场强度显著增高并引起电离,
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