电气工程基础下绝缘.ppt
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1、电气工程基础(II),第十六章 电力系统的绝缘与交流 电气装置的绝缘配合,第一节 气体放电及气体绝缘电气设备,1.1 均匀电场中的气体放电1.2 不均匀电场中的气体放电1.3 空气间隙的击穿电压1.4 气体绝缘电气设备,1.1 均匀电场中的气体放电,引言带电粒子的产生与消失电子崩自持放电条件气压与起始电压的关系气体放电的主要类型气体放电的流注理论影响因素分析,一 引言,电力系统和电气设备中常用气体作为绝缘介质气体绝缘要解决的问题主要是如何选择合适的绝缘距离以及如何提高气体间隙的击穿电压气体击穿电压与电场分布、电压种类、气体状态有关,常见的电场结构,问题的提出,气体中的电流:在电场作用下,气隙中
2、带电粒子的形成和运动过程形成电流。(1)气隙中带电粒子是如何形成的?(2)气隙中的导电通道是如何形成的?(3)气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的?,名词解释之一:电子平均自由行程,定义:一个电子在与气体分子相邻两次碰撞之间自由地通过的平均行程。与气体分子的大小和密度有关。,名词解释之二:激励,定义:原子在外界因素作用下,其电子从处在距原子核较近的低能态轨道跃迁到离核较远的较高能态的轨道的过程。如果原子获得的外加能量足够大,其电子将摆脱原子核的约束而成为自由电子。,名词解释之三:电离(游离),原子在外界因素作用下,其电子受到激励摆脱原子核的约束而成为自由电子,这一现象称为电离。原子被分解成
3、两种带电粒子电子和正离子。使电子电离出来所需的最小能量称为电离能。,名词解释之四:碰撞电离,当具有动能的电子碰撞未电离的气体分子时,若电子动能 超过分子电离所需的电离能 时就会产生离子和新增的自由电子,这种现象称为碰撞电离。碰撞电离的形成与电场强度和电子的平均自由行程的大小有关。,二 气体中带电质点的产生和消失,产生:1)撞击游离 2)光游离 3)热游离 4)金属表面游离:加热、强电场、撞 击、光照 5)气体分子俘获自由电子形成负离子消失:1)流入电极 2)扩散 3)复合,三 气体放电过程的一般描述电子崩,电子崩形成过程碰撞电离系数碰撞电离和电子崩形成的电流,电子崩的形成,电子崩的形成,电子崩
4、中的电子数目,电子碰撞系数:表示一个电子沿电场方向运动1cm的行程中所完成的碰撞电离次数的平均值。电子数目n:对均匀电场:,电子崩中的电子数目,电子崩中的电子数目,对极间距离为d的平板电极形成的均匀电场来说,抵达阳极的电子数应为。途中新增加的电子数或正离子数应为电流关系式非自持放电:当外施电压小于临界电压 时,间隙内的电流数值很小,间隙还未被击穿,这时电流要依靠外电离因素来维持,如果取消外电离因素,电流将消失。,过程,表面游离系数:每一个正离子撞击阴极表面时使阴极释放出的电子数。,电极间电荷增长的过程,过程,四 自持放电条件,汤逊气体放电理论,过程:一个电子在气体间隙空间对气体分子进行碰撞并产
5、生电子崩的过程该过程具有普遍意义。过程:电离形成的正离子撞击阴极并释放出电子的过程。击穿过程:上述两个过程交替重复进行,自由电子数目越来越多,最终导致击穿。适用范围:,五 气体放电的主要类型辉光放电,气体放电的主要类型电弧放电,气体放电的主要类型火花放电,气体放电的主要类型电晕放电,六 气体放电的流注理论,以实验为基础,考虑了高电压、长间隙情况下不容忽视的若干因素对气体放电过程的影响,气体放电的流注理论,主要内容,(1)空间电荷对原有电场的影响,(2)空间光电离的作用,气体放电的流注理论,流注:电离强度和发展速度远大于初始电子崩的新放电区(二次电子崩)以及它们不断汇入初崩通道的过程。流注理论,
6、七 影响气体放电过程的各种因素气压和间隙,影响气体放电过程的各种因素气压和间隙,巴申定律,击穿电压是气 压p与距离d的 乘积pd的函数击穿电压有最 小值与汤逊机理在 pd较小时相一 致。,影响气体放电过程的各种因素温度,1.2 不均匀电场中的气体放电,稍不均匀电场和极不均匀电场的放电特征极不均匀电场中的电晕放电极不均匀电场中的极性效应放电时间和冲击电压下的气隙击穿,一 稍不均匀电场和极不均匀电场的特征,稍不均匀电场中,和均匀电场中的情况类似,放电达到自持时,间隙就被击穿,即击穿电压就是其自持放电电压。极不均匀电场中,自持放电电压为电晕起始电压。电场不均匀系数,二 极不均匀电场中的电晕放电,电晕
7、放电的一般描述 由于电场强度沿气隙的分布极不均匀,因而当所加电压达到某一临界值时,曲率半径较小的电极附近空间的电场强度首先达到了起始场强E0,因而在这个局部区域出现碰撞电离和电子崩,甚至出现流注,这种仅仅发生在强场区(小曲率半径电极附近空间)的局部放电称为电晕放电。,在雨、雪、雾天气时,导线表面会出现许多水滴,它们在强电场和重力的作用下,将克服本身的表面张力而被拉成锥形,从而使导线表面的电场发生变化,结果在较低的电压和电场强度下就会出现电晕放电。,电晕放电的危害,电晕放电引起的光、声、热等效应使空气发生化学反应,都会消耗一定的能量。电晕损耗是超高压输电线路设计时必须考虑的因素,坏天气时电晕损耗
8、要比好天气时大得多。电晕放电中,由于电子崩和流注不断消失和重新出现所造成的放电脉冲会产生高频电磁波,从而对无线电和电视广播产生干扰。电晕放电还会产生可闻噪声,并有可能超出环境保护所容许的标准。,降低电晕放电的方法,从根本上设法限制和降低导线的表面电场强度。在选择导线的结构和尺寸时,应使好天气时的电晕损耗接近于零,对无线电和电视的干扰应限制到容许水平以下。对于超高压和特高压线路的分裂线来说,找到最佳的分裂距,使导线表面最大电场强度值最小。,电晕放电的有利之处,在列举电晕放电所引起的危害之后,也应提到它有利的一面,例如:在输电线上传播的雷电电压波因电晕放电而衰减其幅值和降低其波前陡度。操作过电压的
9、幅值也会受到电晕的抑制。电晕放电还在除尘器、静电喷涂装置、臭氧发生器等工业设施中得到广泛应用。,三 极不均匀电场中的极性效应,极性效应在极不均匀电场中,放电一定从曲率半径较小的那个电极表面开始,与该电极极性无关。但后来的发展过程、气隙的电气强度、击穿电压等都与该电极的极性有密切的关系。极不均匀电场中的放电存在着明显的极性效应。,决定极性要看表面电场较强的那个电极所具有的电位符号:在两个电极几何形状不同时,极性取决于曲率半径较小的那个电极的电位符号,如“棒-板”气隙。在两个电极几何形状相同时,极性取决于不接地的那个电极上的电位,如“棒-棒”气隙。,下面以电场极不均匀的“棒-板”气隙(短间隙,间隙
10、距离小于1米)为例,说明极不均匀电场中放电的极性效应。,棒为正极性,如图所示,棒极带正电位时,电子崩头部的电子到达棒极后即将被中和,棒极附近强场区内的电晕放电将在棒极附近空间留下许多正离子。,这些正离子虽朝板极移动,但速度很慢而暂留在棒极附近,这些正空间电荷削弱了棒极附近的电场强度,而加强了正离子群外部空间的电场,因此当电压进一步提高,随着电晕放电区的扩展,强场区亦将逐渐向板极方向推进,因而放电的发展是顺利的。,棒为负极性,如图1-13(a)所示:棒极负极性时,电子崩将由棒极表面出发向外发展,崩头的电子在离开强场(电晕)区后,虽不能再引起碰撞电离,但仍继续往板极运动,在图1-13(b)中:留在
11、棒极附近的也是大批正离子,这时它们将加强棒极表面附近的电场而削弱外围空间的电场,电场情况如图1-13(c)所示。,所以,当电压进一步提高时,电晕区不易向外扩展,整个气隙击穿将是不顺利的,因而这时气隙的击穿电压要比正极性时高得多,完成击穿过程所需的时间也要比正极性时长得多。,输电线路和电气设备外绝缘的空气间隙大都属于极不均匀电场的情况,所以在工频高电压的作用下,击穿发生在外加电压为正极性的那半周内。在进行外绝缘的冲击电压实验时,也往往施加正极性冲击电压,因为此时电气强度较低。,结论,在间隙距离d相同时(短间隙),虽然,但是,电晕起始电压,击穿电压,此称为极性效应,长间隙的击穿(d1m时)1.先导
12、放电阶段具有热游离过程的通道称为先导通道。2.主放电阶段 温度更高、电导更大,轴向电场更小的等离子体火花通道。此时,间隙接近于短路状态,气隙完全丧失了绝缘性能。,结论:a、长间隙的放电通常分为电子崩、流注、先导放电和主放电四个阶段。b、短间隙的放电没有先导放电阶段,只分为电子崩、流注和主放电三个阶段。c、由于间隙越长,先导过程与主放电过程就发展得越充分,所以长间隙的平均击穿场强比短间隙的平均击穿场强低。,四 放电时间和冲击电压下的气隙击穿,完成气隙击穿的三个必备条件:,足够大的电场强度或足够高的电压在气隙中存在能引起电子崩并导致流注和主放电的有效电子需要有一定的时间,让放电得以逐步发展并完成击
13、穿,完成击穿所需放电时间是很短的(微秒级):直流电压、工频交流等持续作用的电压,满足上述三个条件不成问题;当所加电压变化速度很快、作用时间很短的冲击电压,因有效作用时间短,以微秒计,此时放电时间就变成一个重要因素。,(一)放电时间的组成,总放电时间tb=t1+ts+tf后面两个分量之和称为放电时延tlag=ts+tf,t1气隙在持续电压下的击穿电压为Us,为所加电压从0上升到Us的时间;ts从t1开始到气隙中出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延ts;tf出现有效电子后,引起碰撞电离,形成电子崩,发展到流注和主放电,最后完成气隙的击穿。这个过程需要的时间称为放电形成时延tf。,tb和tf都具
14、有统计性,放电时间tb和tlag放电时延的长短都与所加电压的幅值U有关,总的趋势是U越高,放电过程发展的越快,tb和tlag越短,(二)冲击电压波形的标准化,(1)标准雷电冲击电压波用来模拟电力系统中的雷电过电压波,标准雷电冲击电压如下图所示:,T1视在波前时间;T2视在半峰值时间;Um冲击电压峰值IEC和国标的规定为:T1 1.2s 30T2 50s 20一般写为1.2/50s,有国家为1.5/40 s,(2)标准操作冲击电压波,图1-17 操作冲击试验电压波形(a)非周期性双指数冲击波;(b)衰减振荡波,Tcr波前时间;IEC和国标规定为:T2半峰值时间;Tcr250s20Um冲击电压峰值
15、 T2 2500s60,(三)冲击电压下气隙的击穿特性,(1)50冲击击穿电压(U50%),在工程实际中广泛采用击穿百分比为50时的电压(U50%)来表征气隙的冲击击穿特性。实际中,施加10次电压中有4-6次击穿了,这一电压即可认为是50冲击击穿电压。,U50%与Ur静态击穿电压的比值称为冲击系数,均匀和稍不均匀电场下,1;极不均匀电场中,1,冲击击穿电压的分散性也较大,其标准偏差可取3。,(2)伏秒特性,冲击击穿特性最好用电压和时间两个参量来表示,这种在“电压时间”坐标平面上形成的曲线,通常称为伏秒特性曲线,它表示该气隙的冲击击穿电压与放电时间的关系。如图所示:,实际的伏秒特性曲线如图1-1
16、9所示,是一个以上、下包线为界的带状区域。通常取50伏秒特性或平均伏秒特性曲线来表征一个气隙的冲击击穿特性。,1上包线;250伏秒特性;3下包线,随着时间的延伸,一切气隙的伏秒特性都趋于平坦,但特性曲线变平的时间却与气隙的电场形式有较大关系:如图所示:均匀或稍不均匀电场的放电时延(间)短,因而其伏秒特性很快就变平了(例如1s处);而极不均匀电场的放电时延(间)较长,因而其伏秒特性到达变平点的时间也就较长。,图1-20 均匀电场和不均匀电场气隙的伏秒特性比较,1均匀电场;2不均匀电场,(3)对绝缘配合的要求,保护设备绝缘的伏秒特性曲线的上包线始终低于被保护设备的伏秒特性曲线的下包线。保护设备绝缘
17、的伏秒特性曲线应平坦一些,即采用电场比较均匀的绝缘结构。,1.3 气体介质的电气强度,均匀电场气隙的击穿特性稍不均匀电场气隙的击穿特性极不均匀电场气隙的击穿特性提高气体间隙击穿电压的措施气体绝缘电气设备,气体介质的电气强度通常以击穿场强或击穿电压来表示 气隙的电气强度首先取决于电场形式 与外加电压的形式也有很大的关系 在电力系统中,有可能引起空气间隙击穿的作用电压波形及持续时间是多种多样的,但可归纳为四种主要类型,即工频交流电压、直流电压、雷电过电压波和操作过电压波。其中前二者可统称为稳态电压,以区别于存在时间很短、变化很快的冲击电压。气隙在稳态电压作用下的击穿电压即为静态击穿电压。,一 均匀
18、电场气隙的击穿特性,均匀电场击穿所需的时间很短,它在直流、工频和冲击电压作用下的击穿电压基本相同击穿电压分散性很小伏秒特性很快变平不存在极性效应冲击系数,一 均匀电场气隙的击穿特性,经验公式,二 稍不均匀电场的击穿特性,与均匀电场相似,稍不均匀电场中不可能存在稳定的电晕放电,一旦出现局部放电即导致整个气隙的击穿电场不对称时,极性效应不很明显它的冲击系数也接近1,即它的冲击击穿电压与工频击穿电压及直流击穿电压基本上是相等的击穿电压的分散性也不大。,三 极不均匀电场的击穿特性,在各种各样的极不均匀电场气隙中,“棒棒”气隙具有完全的对称性,而“棒板”气隙具有最大的不对称性,其它的极不均匀电场气隙的击
19、穿情况均处于这两种极端情况的击穿特性之间。“棒棒”气隙和“棒板”气隙在直流电压、工频电压和冲击电压作用下的击穿特性,(一)“棒棒”气隙和“棒板”气隙在直流电压作用下的击穿特性,“棒板”间隙在直流电压下的击穿具有明显的极性效应,在负极性下的击穿电压远大于正极性时的击穿电压。“棒-棒”气隙极性效应不明显,击穿电压介于二者之间。,短间隙,1棒-板气隙 负极性,2,3棒-板气隙 正极性,1,3,2棒-棒气隙,长间隙“棒-板”气隙间隙间平均击穿场强低于前述短间隙的情形,(二)“棒棒”气隙和“棒板”气隙在工频交流电压作用下的击穿特性,在工频交流电压下测量气隙的击穿电压时,通常是将电压慢慢升高,直至发生击穿
20、。升压的速率一般控制在每秒升高预期击穿电压值的3左右。“棒一板”气隙的击穿总是发生在捧极为正极性的那半周的峰值附近,可见其工频击穿电压的峰值一定与正极性直流击穿电压相近,甚至稍小。解释:棒极附近空间电场会因上一半波电压所遗留下来的电荷而加强。,“棒一捧”气隙的工频击穿电压要比“捧一板”气隙高一些解释:因为相对而言,“棒一棒”气隙的电场要比“棒一板”气隙稍为均匀一些(后者的最大场强区完全集中在棒极附近,而前者则由两个棒极来分担)。各种气隙的工频击穿电压的分散性一般不大,其标准偏差 的值不会超过2一3。,(三)“棒棒”气隙和“棒板”气隙在雷电冲击电压作用下的击穿特性,由于极不均匀电场中的放电时延较
21、长,其冲击系数通常均显著大于1,冲击击穿电压的分散性也较大,其标准偏差 值可取为3。在50击穿电压下,击穿通常发生在冲击电压的波尾部分。,“棒一板”气隙的冲击击穿电压具有明显的极性效应,棒为正极性时的击穿电压要比棒为负极性时的数值低得多。,“棒一棒”气隙也有不大的极性效应,这是因为大地的影响,使不接地的那支棒极附近的电场增强的缘故。“棒一棒”气隙的击穿特性亦介于“棒一板”气隙两种极性的击穿特性之间。,(四)“棒棒”气隙和“棒板”气隙在操作冲击电压作用下的击穿特性,对极不均匀电场长气隙来说,操作冲击电压下的击穿具有如下特点:(1)操作冲击电压的波形对气隙的电气强度有很大的影响。(2)在各种类型的
22、作用电压中,以操作冲击电压下的电气强度为最小。(3)操作冲击电压下的气隙击穿电压和放电时间的分散性都要比雷电冲击电压下大得多(即前者的伏秒特性带较宽)。此时极不均匀电场气隙的相应标准偏差值可达5一8。,(4)极不均匀电场长气隙的操作冲击击穿电压 具有显著的“饱和”特征。,小 结与持续电压作用下相比,冲击电压作用下的气体放电具有一些新的特点,比如放电过程中所需要的时间就不得不考虑在内了。因此,为了描述在冲击电压作用下的气体放电特性,还需要引入一些新的概念,如U50%、冲击系数、伏秒特性等。在绝缘配合中必须考虑被保护设备与保护设备之间伏秒特性的配合。均匀或稍不均匀电场中的气隙伏秒特性曲线较为平坦,
23、故其冲击系数等于1,也就是说在不同电压形式下,其击穿电压是相同的。,极不均匀电场中的气隙伏秒特性曲线较为陡峭,故其冲击系数大于1,在不同的电压形式(即直流电压、工频交流电压、雷电冲击电压、操作冲击电压)下的击穿特性将有所不同。在不对称电场(如棒板间隙)中的气隙放电还存在明显的极性效应。,四 提高气体介质电气强度的方法,改善气隙中的电场分布,使之均匀;,设法削弱和抑制气体介质中的电离过程。,(一)改进电极形状以改善电场分布,电场分布越均匀,气隙的平均击穿场强也就越大。因此,可以通过改进电极形状的方法来减小气隙中的最大电场强度,以改善电场分布,提高气隙的击穿电压。如:增大电极的曲率半径消除电极表面
24、的毛刺消除电极表面尖角,利用屏蔽来增大电极的曲率半径是一种常用的方法。以电气强度最差的“棒一板”气隙为例,如果在棒极的端部加装一只直径适当的金属球,就能有效地提高气隙的击穿电压,许多高压电气装置的高压出线端(例如电力设备高压套管导杆上端)具有尖锐的形状,往往需要加装屏蔽罩来降低出线端附近空间的最大场强,提高电晕起始电压。屏蔽罩的形状和尺寸应选得使其电晕起始电压Uc大于装置的最大对地工作电压Ug.max,即:,最简单的屏蔽罩当然是球形屏蔽极,它的半径R按下式选择:,式中Ec:电晕放电起始场强。,超高压输电线路上应用屏蔽原理来改善电场分布以提高电晕起始电压的实例有:超高压线路绝缘子串上安装的保护金
25、具(均压环)、超高压线路上采用的扩径导线等。,(二)利用空间电荷改善电场分布,由于极不均匀电场气隙被击穿前一定先出现电晕放电,所以在一定条件下,还可以利用放电本身所产生的空间电荷来调整和改善空间的电场分布,以提高气隙的击穿电压。,(三)采用屏障,由于气隙中的电场分布和气体放电的发展过程都与带电粒子在气隙空间的产生、运动和分布密切有关,所以在气隙中放置形状和位置合适、能阻碍带电粒子运动和调整空间电荷分布的屏障,也是提高气体介质电气强度的一种有效方法。,屏障的作用取决于它所拦住的与电晕电极同号的空间电荷,这样就能使电晕电极与屏障之间的空间电场强度减小,从而使整个气隙的电场分布均匀化。,屏障用绝缘材
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