气体介质的电气强度.pptx
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1、1.2 气体介质的电气强度 实际工程应用中,击穿电压的确定方式如下:参照一些典型电极的击穿电压来选择绝缘距离;根据实际电极布置情况,通过实验来确定。空气间隙放电电压的影响因素如下:电场情况电压形式大气条件u 1.2.1 持续作用电压下的击穿u 1.2.2 雷电冲击电压下的击穿u 1.2.3 操作冲击电压下空气的绝缘特性u 1.2.4 大气条件对气体击穿的影响u 1.2.5 提高气体击穿电压的措施本节内容返回1.2.1 持续作用电压下的击穿 实际中,大均匀电场间隙要求电极尺寸做得很大。因此,对于均匀场间隙,通常只有间隙长度不大时的击穿数据,如图1-11所示。1、均匀电场中的击穿图1-11 均匀电
2、场中空气间隙的击穿电压峰值 随间隙距离d的变化电极布置对称,无击穿的极性效应;间隙中各处电场强度相等,击穿所需时间极短;直流击穿电压、工频击穿电压峰值以及50冲击击穿电压相同;击穿电压的分散性很小。均匀电场的击穿特性:对于图 1-11所示的击穿电压(峰值)实验曲线,可用以下经验公式表示:式中 间隙距离,cm;空气相对密度 从图 1-11 中可以得出,当 在110cm范围内时,击穿强度 (用电压峰值表示)约等于30kV/cm。(1-34)2、稍不均匀电场中的击穿 稍不均匀电场的击穿特点:击穿前无电晕;无明显的极性效应;直流击穿电压、工频击穿电压峰值及50冲击击穿电压几乎一致。稍不均匀电场的击穿电
3、压通常可以根据起始场强经验公式进行估算 取决于电极布置,可用静电场计算的方法或电解槽实验的方法求得。对于稍不均匀场,当 达临界场强 时,达到击穿电压 ,从而(1-35)(1-36)图1-12 几种典型电极结构示意图1、同心球 2、球平板 3、球球 4、同轴圆柱 5、圆柱平板 6、圆柱圆柱 7、曲面平面 8、曲面曲面下面给出几种典型的电极结构:图1-12 几种典型电极结构示意图1、同心球 2、球平板 3、球球 4、同轴圆柱 5、圆柱平板 6、圆柱圆柱 7、曲面平面 8、曲面曲面球板电极(1-40)(1-39)(1-38)(1-37)柱板电极(1-43)(1-44)(1-42)(1-41)平行圆柱
4、电极(1-45)(1-46)(1-47)(1-48)同轴圆柱电极(1-49)(1-50)(1-51)(1-52)同心球电极(1-53)(1-56)(1-55)(1-54)球球电极(1-57)(1-58)(1-59)(1-60)另外,对于某些不太好根据经验公式求的电场结构,也可以用 30kV/cm进行大致估算,则间隙击穿电压 为(1-61)3、极不均匀电场中的击穿 极不均匀场的击穿特性:电场不均匀程度对击穿电压的影响减弱;极间距离对击穿电压的影响增大;在直流电压中,直流击穿电压的极性效应非常明显;工频电压下,击穿都发生在正半周峰值附近。返回返回 当间隙距离不大时,击穿电压基本上与间隙距离呈线性上
5、升的关系;当间隙距离很大时,平均击穿场强明显降低,即击穿电压不再随间隙距离的增大而线性增加,呈现出饱和现象。1.2.2 雷电冲击电压下的击穿 大气中雷电产生的过电压对高压电气设备绝缘会产生重大威胁。因此在电力系统中,一方面应采取措施限制大气过电压,另一方面应保证高压电气设备能耐受一定水平的雷电过电压。雷电过电压是一种持续时间极短的脉冲电压,在这种电压作用下绝缘的击穿具有与稳态电压下击穿不同的特点。1、雷电冲击电压的标准波形 按雷电发展的方向可分为:雷电能对地面设备造成危害的主要是云地闪。下行雷 在雷云中产生并向大地发展;上行雷 由接地物体顶部激发,并向雷云方向发展。下行负极性雷通常可分为3个主
6、要阶段:先导过程主放电过程余光放电过程 先导过程:延续约几毫秒,以远级发展、高电导、高温的、具有极高电位的先导通道将雷云到大地之间的气隙击穿。沿先导通道分布着电荷,其数量达几库仑。主放电过程:当下行先导和大地短接时,发生先导通道放电的过渡过程。在主放电过程中,通道产生突发的亮光,发出巨大的声响,沿着雷电通道流过幅值很大、延续时间为近百微秒的冲击电流。余光放电:主放电完成后,云中的剩余电荷沿着雷电通道继续流向大地,这时在展开照片上看到的是一片模糊发光的部分,相应的电流是逐渐衰减的,约为 A,延续时间约为几毫秒。上述3个阶段组成下行负雷的第一个分量。余光放电:主放电完成后,云中的剩余电荷沿着雷电通
7、道继续流向大地,这时在展开照片上看到的是一片模糊发光的部分,相应的电流是逐渐衰减的,约为 A,延续时间约为几毫秒。通常,雷电放电并未结束,随后还有几个(甚至十几个)后续分量。每个后续分量也是由重新使雷电通道充电的先导阶段、使通道放电的主放电阶段和余光放电阶段组成。各分量中的最大电流和电流增长最大陡度是造成被击物体上的过电压、电动力、电磁脉冲和爆破力的主要因素。而在余光阶段中流过较长时间的电流则是造成雷电热效应的重要因素。图1-13 标准雷电冲击电压波形波前时间 半峰值时间 -冲击电压峰值 图1-13表示雷电冲击电压的标准波形和确定其波前和波长时间的方法(波长指冲击波衰减至半峰值的时间)。图1-
8、13 标准雷电冲击电压波形波前时间 半峰值时间 冲击电压峰值 图中O为原点,P点为波峰。国际上都用图示的方法求得名义零点 (即图中虚线所示,连接P点与0.3倍峰值点作虚线交横轴、于 点)目前国际上大多数国家对于标准雷电波的波形规定是:对于不同极性的标准雷电波形可表示为+或-。2、放电延时完成气隙击穿的三个必备条件:最低静态击穿电压;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穿。图1-14 冲击击穿所需时间的示意图 总放电时间 后面两个分量之和称为放电延时 (1-62)图1-14 冲击击穿所需时间的示意图 气隙在持续电压下的击穿电压为 ,为
9、所加电压从0上升到 的时间;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;图1-14 冲击击穿所需时间的示意图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。放电时间tb和tlag放电时延的长短都与所加电压的幅值 有关,总的趋势是 越高,放电过程发展的越快,tb和tlag越短。tb和tf都具有统计性3、50击穿电压 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%与静态击穿电压 的比值
10、称为冲击系数:均匀和稍不均匀电场下,;极不均匀电场中,,冲击击穿电压的分散性也较大,其标准偏差可取3。(1-64)4、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1-15所示:图1-15 伏秒特性绘制方法 实际的伏秒特性曲线如图1-16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。图1-16 50伏秒特性示意图(虚线表示没有被试间隙时的波形)1-0伏秒特性 2100伏秒特性 350伏秒特性450冲击击穿电压 50冲击
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