亚洲国产精品嫩草影院_久久伊人蜜桃av一区二区_色哟哟在线观看一区二区三区_色域天天综合网_亚洲欧美国产高清_一区二区三区四区亚洲_午夜一区二区三区视频_国产精品羞羞答答xxdd_欧美自拍偷拍一区_中文字幕一区在线观看_成人午夜免费视频_一区二区三区日韩在线观看_5月丁香婷婷综合_夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 _国产精品久久久久毛片软件_欧美国产精品一区二区三区

咨詢電話:13699145010
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

更新時間:2024-08-22      點擊次數:2403

影響固體電介質的擊穿電壓的因素

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化



1.電壓作用時間

電壓作用時間越長,擊穿電壓越低,而且對于大多數固體電介質來說存在著明顯的分界點。當電壓作用時間足夠長,以致引起熱擊穿或電化學擊穿時,擊穿電壓急劇下降。以常用的油浸電工紙板為例,如圖3-24所示,以1min工頻擊穿電壓(幅值)作為基準值(100%),則在長期工作電壓下的擊穿電壓值僅為其幾分之一,而在雷電沖擊電壓作用下的擊穿電壓值為其300%以上。電擊穿與熱擊穿的分界點時間為105~106μs,小于此值的擊穿屬于電擊穿,因為在這段時間內,熱與化學的影響都來不及起作用。在此區域內,在較寬的時間范圍內擊穿電壓與電壓作用時間幾乎無關,只有在時間小于微秒級時擊穿電壓才升高,這與氣體放電的伏秒特性很相似。當時間大于105~106μs時,隨加壓時間的增加,擊穿電壓明顯下降,這只能用發展較慢的熱過程來解釋,屬于熱擊穿。當電壓作用時間更長時,擊穿電壓僅為1min工頻擊穿電壓(幅值)的幾分之一,此時是由于絕緣老化,絕緣性能降低后發生了電化學擊穿。

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

2,電場均勻程度和介質厚度

在均勻電場中,固體電介質的擊穿電壓要高于不均勻電場中的擊穿電壓,且其擊穿電壓隨著介質厚度的增加近似地呈線性增加。在不均勻電場中,介質厚度越大,電場越不容易均勻,擊穿電壓不再隨厚度的增加而線性增加。值得注意的一點是,當介質厚度增加到散熱困難以致出現熱擊穿時,再靠繼續增加厚度來提高擊穿電壓就沒有多大意義了。

3. 溫度

當環境溫度較低時,固體電介質的擊穿電壓與溫度幾乎無關,屬于電擊穿。當環境溫度高到一定程度,電擊穿轉為熱擊穿時,擊穿電壓大幅度下降。如圖3-25所示為聚乙烯材料的擊穿電壓與介質周圍環境溫度關系的試驗結果,試驗曲線明顯分為兩個范圍,周圍溫度在t0以下時,擊穿電壓與介質溫度無關,屬于電擊穿;當周圍溫度超過t0后,擊穿電壓隨溫度的增加而明顯下降,屬于熱擊穿。且環境溫度越高,熱擊穿電壓越低。對于不同材料,臨界溫度t0是不同的,即使是同一材料,t0值也會因介質的厚度、冷卻條件和所加電壓性質等因素的不同而在很大范圍內變動

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

4.電壓種類

在相同條件下,固體電介質在直流、交流和沖擊電壓下的擊穿電壓往往是不同的。在直流電壓下,固體電介質的損耗(主要為電導損耗)比工頻交流電壓下的損耗(除電導損耗外,還包括極化損耗甚至還有游離損耗)小,電介質發熱少,因此直流擊穿電壓比工頻擊穿電壓(幅值)高。而在交流電壓下,工頻交流擊穿電壓要高于高頻交流擊穿電壓,因為高頻下局部放電嚴重,發熱也嚴重,使其擊穿電壓低。在沖擊電壓下,由于電壓作用時間極短,熱的效應和電化學的影響來不及起作用,因此擊穿電壓比工頻交流和直流下都高。

5.受潮

固體電介質受潮后其擊穿電壓的下降程度與材料的吸水性有關。對不易吸潮的電介質,如聚乙烯、聚四氟乙烯等,受潮后擊穿電壓下降一半左右。對易吸潮的電介質,如棉紗、紙等纖維材料,受潮后擊穿電壓僅為干燥時的幾百分之一。所以高壓電氣設備的絕緣在制造時應注意烘干,在運行中要注意防潮,并定期檢查受潮情況。

6. 累積效應

由于固體電介質屬于非自恢復絕緣,若每次施加某一電壓時,都會使絕緣產生一定程度的損傷,那么在多次施加同樣電壓時,絕緣的損傷會逐步積累,這稱為累積效應。顯然,累積效應會使固體電介質的絕緣性能劣化,導致擊穿電壓下降。因此在確定電氣設備試驗電壓和試驗次數時應注意到這種累積效應,而在設計絕緣結構時也應留有一定的裕度。

7.機械負荷

均勻和致密的固體電介質在彈性限度內,擊穿電壓與其機械變形無關。但對某些具有孔隙的不均勻固體電介質,機械應力和變形對其擊穿電壓影響較大。機械應力可能使電介質中的孔隙減少或縮小,從而使擊穿電壓提高。也可能使某些原來較完整的電介質產生開裂、松散,如該介質放在氣體中,則氣體將填充到裂縫內,從而使擊穿電壓下降。

提高固體電介質的擊穿電壓的措施

1.改進絕緣設計

采用合理的絕緣結構,使各部分絕緣的耐電強度與其所承擔的場強有適當配合。改善電極形狀及表面光潔度,盡可能使電場分布均勻。使邊緣效應減小到低程度,改善電極與電介質的接觸狀態,消除接觸處的氣隙或使接觸處的氣隙不承受電位差。改進密封結構,確保可靠密封等。

2.改進制造工藝

盡可能地清除固體電介質中殘留的雜質、氣泡、水分等,使固體電介質盡可能均勻致密。這可通過精選材料、改善工藝、真空干燥、加強浸漬(油、膠、漆等)等方法來達到。

3.改善運行條件

注意防潮,防止塵污和各種有害氣體的侵蝕,加強散熱冷卻(如自然通風、強迫通風、氫冷、汕冷、水內冷等)。

電介質的老化

電氣設備的絕緣在運行中受到電場、高溫、機械力等作用將產生一系列的化學、物理變化,以致機械性能逐漸變差,強度逐漸變弱,甚至喪失絕緣性能,這種過程稱為電介質的老化。電介質的老化分為三類:由電場作用引起的電老化、由高溫作用引起的熱老化和由受潮所加速劣化的受潮老化。下面分別介紹三種老化的過程。

電老化

電老化分為局部放電老化、電導性老化和電解性老化三種類型。

1. 局部放電老化

介質內部不可避免地存在某些小氣泡或氣隙,它們可能是由于浸漬工藝不完善而在介質層間、介質與電極間或介質內部殘留的,也可能是浸漬劑與介質材料的膨脹系數不同由溫度變化所引起的。介質在運行中也可能分解出氣體,形成小氣泡。介質中的水分電離分解也能產生氣泡。氣體介質的相對介電常數接近1,比固體、液體介質的相對介電常數小得多,因而在交變電場作用下的場強就比鄰近的固、液體介質中的場強大得多,而擊穿場強又比固液體介質的低得多,所以最容易在這些氣隙或氣泡中產生局部放電。

局部放電將產生以下后果。

(1)帶電粒子撞擊氣泡(或氣隙)表面的介質,特別是對有機絕緣物,能使主鏈斷裂,高分子解聚或部分變為低分子,介質的物理性能變差。

(2)局部溫度升高,氣泡膨脹,使介質開裂、分層、變酥,同時高溫能使材料產生化學分解,使該部分電導和損耗變大。

(3)局部放電產生的O2和NO2等氣體對有機物產生氧化侵蝕,使介質逐漸劣化。特別是介質受潮后,NO2還可能與潮氣結合生成亞硝酸或硝酸,對介質及金屬電極都會產生腐蝕。

(4)電場的局部畸變改變了介質的原有電場分布,使局部介質承受過高的場強。

通過上述多種效應的綜合,將氣泡周圍的絕緣物分解、破壞(變酥、炭化等),并沿電場方向逐漸向兩極發展,最終導致絕緣被貫通擊穿。

2.電導性老化

在交流電壓作用下,在某些高分子有機合成的固體介質中存在另外一種性質的老化,它不是由氣泡游離造成的,而是由液態的導電物質所引起的。如果在兩電極的絕緣層中或在固體介質與電極的交界面處存在某些液態的導電物質(如水或在介質制造過程中殘留下來的某些電解質溶液),當該處電場強度超過某一臨界值時,這些溶液便會在電場力的作用下沿著電場的方向逐漸深入到絕緣層中去,形成近似樹狀的導電泄痕,稱為“水樹枝",最終導致絕緣層擊穿。

產生“水樹枝"的機理是水或其他電解液中的離子在交變電場作用下往復撞擊絕緣物,使其疲勞損壞和化學分解,電解液便隨之逐漸滲透擴散到介質深處,形成“水樹枝"。

3.電解性老化

在直流電壓作用下,即使所加電壓遠低于局部放電起始電壓,由于介質內部進行著電化學過程,介質也會逐漸老化,最終導致擊穿。電介質的電導主要是介質中的雜質分子離解后沿電場方向遷移引起的, 具有電解的性質。介質中往往存在某些金屬和非金屬離子。正電荷的金屬離子到達陰極被中和電量后,形成金屬原子沉積在陰極表面,逐漸形成從陰極向陽極延伸的金屬性導電通道。這個過程對電介質層很薄的電容器絕緣危害尤其大。介質中的非金屬性離子如H+、O-、CI-等遷移到電極被中和電量后,形成活性的該類物質原子。它們或是再與介質分子起化學反應,形成新的有害化合物,使介質受到破壞;或是與金屬電極起化學反應,形成對金屬電極的腐蝕;或是以分子的形式存在,行成小氣泡。

實踐證明,即使是無機介質,如陶瓷、玻璃、云母等,在直流電壓作用下也存在顯著的電解性老化。當有潮氣浸入電介質時,水分本身就能離解出H+和O-離子,加速電解性老化。溫度升高會使化學和電化學反應加速,電解性老化也隨之加快。

4.電老化對絕緣壽命的影響

經驗表明,在介質工作溫度恒定的條件下,如果外施電場強度E不致使介質中出現顯著的局部放電,則由電老化所決定的固體絕緣的壽命平均值τ與E的關系在多數情況下滿足:

(3-21)兩邊取對數得:

式中:K為與介質材料、絕緣結構有關的常數;n為與介質材料、絕緣結構有關的表示老化速度特性的指數。

(3-22)在對數坐標系下為一直線,如圖3-26所示。可以利用這一曲線來推算當場強提高時介質的平均壽命值。

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

熱老化

電介質長期工作在較高溫度下,由于受熱使固體介質變硬,失去彈性,變脆,發生龜裂,機械強度降低,受振動時易脫落、磨損,甚至變成粉狀。也有些固體介質變軟、發黏、喪失機械強度。變壓器油的酸價上升、顏色加重等使電氣性能逐漸劣化,稱為電介質的熱老化。其原因是在較高溫度下,電介質內部發生了緩慢的熱解裂、氧化裂解以及低分子化合物逸出等化學變化。

影響熱老化的主要因素除了溫度及在此溫度下的工作時間外,還有介質所處環境的濕度、壓力、氧的含量、電場強度和機械載荷的大小。

當存在水分及空氣時,紙的熱解裂將加速。若使用礦物油加以浸漬,使空氣進入紙中受阻,這樣可以大大降低老化速度。但在某些情況下,由于纖維素分解時在油中生成的產物(如有機酸、過氧化物等)又降低了上述措施的效果。

在沒有外力作用的情況下,熱老化幾乎不改變介質的短時絕緣強度,但在實際運行中介質在受熱的同時也要受到機械應力和電動力的作用,常常造成損傷,從而導致擊穿的后果。

由于溫度直接影響熱老化的進程,即影響絕緣的壽命,為了保證設備絕緣的使用壽命必須規定各類絕緣材料的最高允許工作溫度。國際電工委員會根據不同材料的耐熱性劃分成耐熱等級,并確定各等級絕緣材料的最高持續工作溫度,見表3-2。

3-2 電工絕緣材料的絕緣等級

級別

最高持續工作溫度/

材料舉例

Y

90

未浸漬過的木材、紗、天然絲和紙等材料或其他組合物、聚乙烯、聚氯乙烯、天然橡膠

A

105

礦物油及浸漬入其中的Y級材料,油性漆、油性樹脂及其漆包線

E

120

由酚醛樹脂、醛樹脂、聚氰胺甲醛樹脂制成的塑料、膠紙板、聚酯薄膜及聚酯纖維,環氧樹脂,聚脂漆及其漆包線,油改性三聚氰胺漆

B

130

以合適的樹脂或瀝青浸漬、用有機補強材料加工過的云母、玻璃纖維、石棉等制品,聚磨漆及其漆包線,使用無機填充料的塑料

F

155

用耐熱有機樹脂或漆所黏合或浸漬的無機物(云母、石棉、玻璃纖維及其制品)

H

180

硅有機樹脂、硅有機漆或用它們黏合或浸漬過的無機材料,硅有機膠

C

>180

不采用任何有機黏合劑或浸漬劑的無機物,如云母、石英、石板、陶瓷、玻璃或玻璃纖維、石棉水泥制品、玻璃云母模壓品等,聚四氟乙烯塑料

使用溫度如超過表3-2中所規定的溫度,介質將迅速老化,壽命大大縮短,如圖3-27所示。由3-27可見,絕緣等級越低,絕緣的熱壽命受溫度的影響越敏感。例如絕緣材料,溫度每增8℃,則壽命縮短一半。B級絕緣材料和H絕緣材料,當溫度分別升高10℃和12℃時,熱壽命縮短一半。這個規律通常稱為熱老化的8℃規則、10℃規則和12℃規則。油的熱老化主要是氧化過程引起的,為了延長油的使用壽命,首先要防止油與空氣接觸。對于電容器、電纜及某些類型的套管,可以采用全封閉的方法,以延長壽命。對于電力變壓器等油量較多的電氣設備,通常備有油膨脹器(如變壓器的油枕),在油面和器壁的空間用充氮的方法避免油與空氣接觸。也可以在油中加入少量的抗氧化劑,使油的老化速度減緩。

影響固體擊穿電壓的因素和提高擊穿電壓的措施與老化

受潮老化

介質受潮將導致其電導和損耗增大,因而會使絕緣材料進一步發熱,導致熱老化速度加快。此外,水分的存在使化學反應更加活躍,產生氣體,形成氣泡,引起局部放電。在直流電壓作用下,電導增大,使局部放電形成的反電場場強下降加快,因而使單位時間內的放電次數增加,使電老化加速。所以受潮將使絕緣材料的使用壽命縮短。

為了防止和限制絕緣在運行中受潮,要采取一定的措旋,如對纖維材料要用浸漬劑浸漬,使氣孔封閉。但一般的浸漬劑難以進入微氣孔,所以浸漬只能限制而不能防止受潮。因此,近年來特別重視發展密封的絕緣結構。鑒于受潮對絕緣的危害性,對電氣設備必須定期檢查絕緣的受潮情況。



北京中航時代儀器設備有限公司
  • 聯系人:石磊
  • 地址:北京市房山區經濟技術開發區1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2025 北京中航時代儀器設備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網    
亚洲国产精品嫩草影院_久久伊人蜜桃av一区二区_色哟哟在线观看一区二区三区_色域天天综合网_亚洲欧美国产高清_一区二区三区四区亚洲_午夜一区二区三区视频_国产精品羞羞答答xxdd_欧美自拍偷拍一区_中文字幕一区在线观看_成人午夜免费视频_一区二区三区日韩在线观看_5月丁香婷婷综合_夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 _国产精品久久久久毛片软件_欧美国产精品一区二区三区

      蜜桃精品视频在线观看| 91久久精品网| 欧美成人一区二区三区在线观看 | 色综合天天综合在线视频| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 裸模一区二区三区免费| 自拍偷拍亚洲综合| 蜜桃成人在线| 午夜电影网亚洲视频| 一本大道久久a久久综合婷婷| 日韩电影免费在线看| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 国产一区二三区| 欧美成人精品二区三区99精品| av亚洲精华国产精华精| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 国产精品免费看一区二区三区| **网站欧美大片在线观看| 青青草国产精品| 日韩av高清在线观看| 欧美日韩高清一区二区三区| 成人免费福利片| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 狠狠色综合色区| 亚洲成人一区在线| 欧美男人的天堂一二区| 成人国产一区二区三区精品| 国产欧美日韩在线看| 热re99久久精品国99热蜜月| 男女激情视频一区| 日韩精品综合一本久道在线视频| 国产精品加勒比| 亚洲国产日韩一级| 欧美精品自拍偷拍| 国产 高清 精品 在线 a| 亚洲与欧洲av电影| 在线播放中文字幕一区| 动漫一区二区在线| 日韩黄色免费电影| 久久综合久久99| 久久96国产精品久久99软件| 天天av天天翘天天综合网| 欧美一级二级在线观看| 国产一区二区精品在线| 日本不卡视频在线| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美一区二区三区精美影视| 久草这里只有精品视频| 久久久不卡网国产精品一区| 色综合视频二区偷拍在线| 国产一区二区三区电影在线观看 | 美女被啪啪一区二区| 毛片av一区二区三区| 久久久久久久久免费| 在线观看日韩片| 91社区在线播放| 石原莉奈在线亚洲二区| www亚洲一区| 色综合久久久久网| 91久久久一线二线三线品牌| 青青草成人在线观看| 久久久久久9999| 在线观看日韩国产| 国产区欧美区日韩区| 韩国欧美一区二区| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 欧美日韩亚洲国产综合| 农村寡妇一区二区三区| 成人激情小说网站| 日韩国产成人精品| 国产精品午夜春色av| 欧美人体做爰大胆视频| 热re99久久精品国产99热| 不卡电影一区二区三区| 日韩电影在线一区二区三区| 国产精品天天看| 日韩一区二区电影网| 伊人av成人| 九九热久久66| 99国产精品国产精品毛片| 麻豆一区二区在线| 亚洲综合免费观看高清完整版| 久久综合国产精品| 欧美日韩视频在线第一区| 少妇免费毛片久久久久久久久| 99精彩视频在线观看免费| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 午夜欧美电影在线观看| 国产精品的网站| 久久色.com| 欧美一级高清片在线观看| 日本高清不卡视频| 先锋影音亚洲资源| 好看的日韩精品| 91九色偷拍| 盗摄精品av一区二区三区| 喷白浆一区二区| 亚洲成人免费av| 亚洲理论在线观看| 国产精品福利一区| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 日韩一卡二卡三卡四卡| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲午夜精品福利| 色爱区成人综合网| 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 国产精品9999久久久久仙踪林| 成人av电影免费在线播放| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 久久精品国产99| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲同性同志一二三专区| 国产精品欧美一级免费| 中文字幕国产一区| 亚洲国产精品黑人久久久| 精品国产一二三区| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 欧美一二三区在线| 日韩亚洲欧美成人一区| 欧美一级高清大全免费观看| 欧美一区二区黄色| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 91精品在线一区二区| 3751色影院一区二区三区| 555夜色666亚洲国产免| 欧美一区永久视频免费观看| 91精品国产麻豆国产自产在线| 在线播放中文一区| 日韩亚洲国产中文字幕欧美| 精品乱码亚洲一区二区不卡| 精品国产一区久久| 欧美激情在线看| 国产精品初高中害羞小美女文| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲欧美另类小说| 亚洲电影一级黄| 蜜臀av一级做a爰片久久| 久久99热这里只有精品| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产综合久久久久久鬼色| 国产成人在线视频网站| 99久久精品久久久久久清纯| 99在线观看| 久久99精品久久久久久水蜜桃| 麻豆精品视频| 综合久久国产| 欧美日韩成人在线一区| 精品人在线二区三区| 亚洲国产电影在线观看| 一区二区三区四区乱视频| 日本美女一区二区| 国产精品88888| 97se视频在线观看| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 久久这里只有精品视频网| 亚洲国产高清在线观看视频| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 午夜成人免费视频| 国产一区二区看久久| 972aa.com艺术欧美| 精品伦精品一区二区三区视频| 性刺激综合网| 欧美精品在线观看播放| 久久久久国产精品人| 樱花影视一区二区| 美日韩黄色大片| av在线不卡电影| 欧美日韩在线观看一区| 在线观看国产一区二区| 精品国产百合女同互慰| 亚洲欧美日韩在线| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 中文字幕在线观看一区| 偷拍自拍另类欧美| 成人永久aaa| 国产在线精品一区| 色婷婷久久久久swag精品| 精品国产伦一区二区三区观看方式 | 日韩影视精品| 在线成人av网站| 国产精品久久久久久久第一福利 | 日韩欧美一级二级三级| 日韩毛片在线免费观看| 久久国产剧场电影| av一区二区在线看| 中文字幕av日韩精品| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 一卡二卡三卡日韩欧美| 成人一级黄色片| 色视频一区二区三区| 欧美一级高清大全免费观看| 亚洲精品国久久99热| 国产福利一区二区| 色一情一区二区三区四区 | 激情久久av| 欧美视频一区二区在线观看| 日韩视频中午一区| 亚洲地区一二三色|