固液体电解质的绝缘特性.pptx
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1、第一节 电介质的极化、电导和损耗一、电介质的极化一、电介质的极化1 1极化的概念与电介质的相对介电系数极化的概念与电介质的相对介电系数 极化是电介质(气体、液体、固体绝缘介质)在电场作用(加上电极化是电介质(气体、液体、固体绝缘介质)在电场作用(加上电压后)下发生物理过程的一种。虽此物理过程在介质内部进行,但我们压后)下发生物理过程的一种。虽此物理过程在介质内部进行,但我们可以通过此物理过程的外观表现来证实极化过程的存在。可以通过此物理过程的外观表现来证实极化过程的存在。如图如图2 21 1所示的两个平行平板电容器,结构尺寸完全相同,一个电所示的两个平行平板电容器,结构尺寸完全相同,一个电容器
2、放在密闭容器内将极间抽成真空,如图容器放在密闭容器内将极间抽成真空,如图2 21 1(a a),而另一个电容器),而另一个电容器则把一块固体电介质(厚度与极间距离相等)放在极板之间,如图则把一块固体电介质(厚度与极间距离相等)放在极板之间,如图2 21 1(b b)。)。在两电容器极板上施加相同的直流电压在两电容器极板上施加相同的直流电压U U,这时真空电容器极板上,这时真空电容器极板上积聚有正、负电荷,其电荷量为积聚有正、负电荷,其电荷量为Q0 Q0。而固体电介质电容器施加同样的电。而固体电介质电容器施加同样的电压,就会发现极板上的电荷量增加到压,就会发现极板上的电荷量增加到Q0Q0+Q Q
3、 。这是由介质极化现象所造。这是由介质极化现象所造成的成的 图21 电介质极化示意图平行平板电容器在真空中的电容量为:式中 A极板面积,cm2;d极间距离,cm;真空的介电常数,法/厘米极板间插入固体电介质后,电容量增为 式中 介质的介电常数。固体电介质电容器的电容量与真空时的电容量之比为:r称为电介质的相对介电常数,它是表示电介质在电场作用下极化程度的物理量。其物理意义表示极板间放入电介质后电容量(或电荷量)比极板间为真空时增大的倍数。气体介质由于其密度很小,单位体积内所含分子的数量很少,所以对于气体无论它属非极性介质还是极性介质,介电常数都很小,在工程应用中可取r1。液体介质有非极性、极性
4、和强极性之分,非极性液体介质的r在1.82.5之间,例如变压器油等;极性液体介质的 r在36之间,例如蓖麻油、氯化联苯等;强极性液体介质的r10,固体介质分为非极性或弱极性介质、极性介质和离子性介质,其固体介质分为非极性或弱极性介质、极性介质和离子性介质,其rr在在2 21010之间。非极性或弱极性介质如聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等;极之间。非极性或弱极性介质如聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等;极性介质如酚醛树脂、聚氯乙稀等;离子性介质如云母、陶瓷等。性介质如酚醛树脂、聚氯乙稀等;离子性介质如云母、陶瓷等。2 2极化的基本形式极化的基本形式根据电介质的物质结构,极化的基本形式有电子式极化、离子
5、式极化、根据电介质的物质结构,极化的基本形式有电子式极化、离子式极化、偶极子式极化、夹层式极化、空间电荷极化等。偶极子式极化、夹层式极化、空间电荷极化等。(1 1)电子式极化)电子式极化 在外电场的作用下,物质原子中电子的运动轨道相对于原子核产生了位移,使原子中正、负电荷的作用中心不再重合,这种由电子位移所形成的极化叫做电子式极化。极化强度与正、负电荷作用中心的距离d成正比,且随外电场的增强而增大。电子式极化存在于一切气体、液体和固体介质中。电子式极化的特点:电子式极化的特点:因电子质量极小,所以极化形成所需的时间极短,约为因电子质量极小,所以极化形成所需的时间极短,约为9-159-15s s
6、 。极化在各。极化在各种频率的外电场作用下均能产生,种频率的外电场作用下均能产生,rr不随外加电压频率的变化而变化。不随外加电压频率的变化而变化。极化具有弹性,当外电场去掉后,由于正、负电荷的相互吸引力,作用极化具有弹性,当外电场去掉后,由于正、负电荷的相互吸引力,作用中心立即重合使整个介质呈现非极性,所以极化过程没有能量损耗。中心立即重合使整个介质呈现非极性,所以极化过程没有能量损耗。温度对极化影响不大,温度升高时介质略有膨胀,单位体积内的分子数温度对极化影响不大,温度升高时介质略有膨胀,单位体积内的分子数减少,引起减少,引起rr略为下降。所以略为下降。所以rr具有不大的负温度系数。具有不大
7、的负温度系数。(2 2)离子式极化)离子式极化离子式极化的特点:离子式极化的特点:极化过程所需时间也很短,约为极化过程所需时间也很短,约为9-139-13s s ,所以,所以rr也不随外加电压频率的也不随外加电压频率的变化而变化。变化而变化。极化也属弹性极化,所以极化过程几乎没有能量损耗。极化也属弹性极化,所以极化过程几乎没有能量损耗。温度对极化有影响,温度升高时离子间结合力减弱,使极化程度增强,温度对极化有影响,温度升高时离子间结合力减弱,使极化程度增强,但同时离子的密度减小,使极化程度降低。通常前者影响较大,所以但同时离子的密度减小,使极化程度降低。通常前者影响较大,所以rr一般具有正温度
8、系数。一般具有正温度系数。(3 3)偶极子式极化)偶极子式极化偶极子式极化的特点:偶极子式极化的特点:极化过程所需时间较长,约为极化过程所需时间较长,约为9-109-109-29-2s s ,极化与频率有关,极化与频率有关,r r随随外加电压频率的增加而减小,因为频率很高时偶极子转向跟不上电场方外加电压频率的增加而减小,因为频率很高时偶极子转向跟不上电场方向的改变,因而极化减弱。向的改变,因而极化减弱。极化是非弹性极化,极化过程有能量损耗。因为偶极子在转向时极化是非弹性极化,极化过程有能量损耗。因为偶极子在转向时要克服分子间的吸引力和摩擦力,消耗能量。要克服分子间的吸引力和摩擦力,消耗能量。温
9、度对极化有很大影响。温度对极化有很大影响。rr先随温度升高而增大,当温度达到一先随温度升高而增大,当温度达到一定值后,定值后,rr又随温度升高而减小。温度较低时,分子间联系紧密,偶极又随温度升高而减小。温度较低时,分子间联系紧密,偶极子转向困难,极化很弱;温度升高,使极化增强;温度再升高时,分子子转向困难,极化很弱;温度升高,使极化增强;温度再升高时,分子热运动加剧,妨碍偶极子沿电场方向取向,又使极化减弱。热运动加剧,妨碍偶极子沿电场方向取向,又使极化减弱。如图25所示。夹层式极化夹层式极化的特点:夹层式极化的特点:极化过程极其缓慢,从数秒到数十分钟甚至数小时。极化过程极其缓慢,从数秒到数十分
10、钟甚至数小时。极化过程有极化过程有能量损耗。能量损耗。在夹层界面上产生电荷堆积,使等值电容增大。在夹层界面上产生电荷堆积,使等值电容增大。(5 5)空间电荷极化)空间电荷极化 电介质中的正、负自由离子在电场作用下移动,积聚在电极附近的介电介质中的正、负自由离子在电场作用下移动,积聚在电极附近的介质界面上,形成空间电荷,这个过程叫做空间电荷极化。质界面上,形成空间电荷,这个过程叫做空间电荷极化。空间电荷极化的特点:空间电荷极化的特点:极化进行得很缓慢。极化进行得很缓慢。极化过程需要消耗能量。极化过程需要消耗能量。极化在频率较低极化在频率较低的电场中存在,高频下空间电荷来不及移动,因而没有这种极化
11、现象的电场中存在,高频下空间电荷来不及移动,因而没有这种极化现象研究电介质极化特性的意义研究电介质极化特性的意义 (1 1)在制作电容器时,对于其中的绝缘材料,在保证一定绝缘强度的)在制作电容器时,对于其中的绝缘材料,在保证一定绝缘强度的情况下,选取情况下,选取rr大的材料作为电容器的介质,这样可使电容器单位电容量大的材料作为电容器的介质,这样可使电容器单位电容量的体积和重量减小。的体积和重量减小。(2 2)对于其它电气设备,应选择)对于其它电气设备,应选择rr小的材料作为绝缘介质,例如选用小的材料作为绝缘介质,例如选用rr小的材料作为交流电力电缆的绝缘可减小电缆工作时的充电电流以及极化小的材
12、料作为交流电力电缆的绝缘可减小电缆工作时的充电电流以及极化引起的发热损耗。引起的发热损耗。多种电介质组成复合绝缘时,各个电介质承受的电场强度与它们的多种电介质组成复合绝缘时,各个电介质承受的电场强度与它们的rr成反比,这种情况下要注意各绝缘介质成反比,这种情况下要注意各绝缘介质rr值的配合,使电场强度尽量均匀值的配合,使电场强度尽量均匀分布。分布。二、电介质的电导 电介质的基本功能是绝缘,将不同电位的导体隔开。理想的绝缘是不导电介质的基本功能是绝缘,将不同电位的导体隔开。理想的绝缘是不导电的,但这种电的,但这种“不导电不导电”并非绝对不导电,而只是导电性很差。在电介质内并非绝对不导电,而只是导
13、电性很差。在电介质内部或多或少存在带电粒子,它们在电场作用下会不同程度地作定向移动而形部或多或少存在带电粒子,它们在电场作用下会不同程度地作定向移动而形成电流,这就是电介质的电导。成电流,这就是电介质的电导。电介质的电导可分为离子电导和电子电导。正、负离子沿电场方向移电介质的电导可分为离子电导和电子电导。正、负离子沿电场方向移动,形成电导电流,这就是离子电导。自由电子在电场作用下移动形成电导动,形成电导电流,这就是离子电导。自由电子在电场作用下移动形成电导电流,这就是电子电导。一般电介质的电导主要是离子电导。电流,这就是电子电导。一般电介质的电导主要是离子电导。与导体的电导过程相比,电介质的电
14、导过程中所流过的电导电流非常小。表与导体的电导过程相比,电介质的电导过程中所流过的电导电流非常小。表征电导大小的物理量是电导率征电导大小的物理量是电导率 ,它是电阻率,它是电阻率 的倒数。的倒数。电介质电导的特性如下:电介质电导的特性如下:(1 1)电介质导电的本质与导体截然不同,导体导电依靠自由电子,而电)电介质导电的本质与导体截然不同,导体导电依靠自由电子,而电介质导电的载流子主要是离子。介质导电的载流子主要是离子。(2 2)电介质电导受温度的影响与导体完全相反,温度升高,电介质中)电介质电导受温度的影响与导体完全相反,温度升高,电介质中的离子热运动剧烈,在电场作用下作定向运动的离子数量和
15、速度增加,电导的离子热运动剧烈,在电场作用下作定向运动的离子数量和速度增加,电导增大,所以电介质的电导率随温度上升而增大,且按指数规律增大。而导体增大,所以电介质的电导率随温度上升而增大,且按指数规律增大。而导体的情况则相反。的情况则相反。1 1吸收现象吸收现象在一个固体电介质上加直流电压在一个固体电介质上加直流电压U U,观察流过电介质电流的变化。当开关,观察流过电介质电流的变化。当开关K K合上后,可以观察到回路中流过一个微小的电流合上后,可以观察到回路中流过一个微小的电流i i,它随时间逐渐衰减,最,它随时间逐渐衰减,最后达到某个稳定值,这个现象称为吸收现象。流过电介质的电流后达到某个稳
16、定值,这个现象称为吸收现象。流过电介质的电流i i由三个分由三个分量组成,如图量组成,如图2 27 7所示:所示:图27 电介质中的电流和时间的关系图26 测量电介质电流的电路 其中,其中,ic ic为电容电流,它存在的时间极短,很快衰减到零;为电容电流,它存在的时间极短,很快衰减到零;iaia 是由是由夹层极化、偶极子极化等极化过程产生的电流,称为吸收电流,它随夹层极化、偶极子极化等极化过程产生的电流,称为吸收电流,它随时间衰减较缓慢;时间衰减较缓慢;igig 是由电介质中的离子在电场作用下定向移动所形是由电介质中的离子在电场作用下定向移动所形成的电流,称为电导电流或泄漏电流,它是一个恒定分
17、量,不随时间成的电流,称为电导电流或泄漏电流,它是一个恒定分量,不随时间变化,数值非常小,为微安级。变化,数值非常小,为微安级。2绝缘电阻电介质中流过的泄漏电流所对应的电阻称为介质的绝缘电阻。绝缘电阻随时间变化的曲线 良好的电介质中流过的泄漏电流非常小,因此绝缘电阻数值很大,良好的电介质中流过的泄漏电流非常小,因此绝缘电阻数值很大,为兆欧级。绝缘电阻与绝缘介质的电阻率、尺寸大小、温度等因素有为兆欧级。绝缘电阻与绝缘介质的电阻率、尺寸大小、温度等因素有关,它有以下特点:关,它有以下特点:(1 1)绝缘电阻有负的温度系数,因为温度高,电导增大,所以绝)绝缘电阻有负的温度系数,因为温度高,电导增大,
18、所以绝缘电阻下降。缘电阻下降。(2 2)绝缘电阻随外加电压的上升而下降,因为电压升高,电介质)绝缘电阻随外加电压的上升而下降,因为电压升高,电介质的电离程度增大,电导增大。的电离程度增大,电导增大。(3 3)绝缘电阻随加压时间的增长而增大,加压后的初始阶段,存)绝缘电阻随加压时间的增长而增大,加压后的初始阶段,存在极化过程,此时电流较大,绝缘电阻较小,经过一定时间,极化过在极化过程,此时电流较大,绝缘电阻较小,经过一定时间,极化过程结束,仅存在电导过程,此时流过介质的电流为微小的泄漏电流,程结束,仅存在电导过程,此时流过介质的电流为微小的泄漏电流,绝缘电阻相应增大。绝缘电阻相应增大。三、电介质
19、的损耗 极化损耗主要是指由极性介质中的偶极子极化和复合介质中的夹极化损耗主要是指由极性介质中的偶极子极化和复合介质中的夹层式极化引起的损耗。在直流电压下,由于极化过程仅在电压施加后层式极化引起的损耗。在直流电压下,由于极化过程仅在电压施加后初始的很短时间内存在,而没有周期性的极化过程,因此在直流电压初始的很短时间内存在,而没有周期性的极化过程,因此在直流电压下可以认为不存在极化损耗;在交流电压下,由于电介质随交流电压下可以认为不存在极化损耗;在交流电压下,由于电介质随交流电压极性的周期性改变而作周期性的正向极化和反向极化,极化过程始终极性的周期性改变而作周期性的正向极化和反向极化,极化过程始终
20、存在于整个加压过程中,因此就要引起能量损耗。极化损耗仅在交流存在于整个加压过程中,因此就要引起能量损耗。极化损耗仅在交流电压下存在。电压下存在。电导损耗是指在电场作用下由泄漏电流引起的能量损耗,由于泄电导损耗是指在电场作用下由泄漏电流引起的能量损耗,由于泄漏电流与电压的频率无关,因此电导损耗在直流电压和交流电压下都漏电流与电压的频率无关,因此电导损耗在直流电压和交流电压下都存在。存在。归纳起来,直流电压仅存在电导损耗而无极化损耗。这时用电导归纳起来,直流电压仅存在电导损耗而无极化损耗。这时用电导率或电阻率已能表征介质的损耗特性。所以直流电压下不需要再引入率或电阻率已能表征介质的损耗特性。所以直
21、流电压下不需要再引入介质损耗的概念。而在交流电压下,既有极化损耗又有电导损耗,就介质损耗的概念。而在交流电压下,既有极化损耗又有电导损耗,就需要引入介质损耗这一概念及相关的物理量来描述电介质的损耗特性。需要引入介质损耗这一概念及相关的物理量来描述电介质的损耗特性。1介质损耗角正切tg 图:电介质的等值电路 电介质两端施加交流电压U时,由于介质中有极化损耗和电导损耗,所以电流 不是纯粹的电容电流而是由三个分量组成:电容电流,极化电流,泄漏电流。流过电介质的电流可进一步简化成包含有功和无功两个分量和等值电路也可进一步简化成如图210所示的形式。向量图如图211所示。图210 简化等值电路 图211
22、 向量图由向量图很容易看出:介质损耗功率为:可见介质损耗功率P与外加电压U的平方成正比,与电源频率 成正比,与电容C成正比,与介质损耗角的正切tg 成正比。用介质损耗功率P表示电介质品质优劣很不方便,因为P值与试验电压、试品尺寸等因数有关,不同试品间难以比较,而介质损耗角正切是仅取决于材料的特性、与材料尺寸无关的物理量。2 2影响影响tgtg的主要因素的主要因素影响影响tgtg的主要因素有:的主要因素有:(1 1)温度)温度 中性介质和弱极性介质的损耗主要由电导引起,所以温度对中性介质和弱极性介质的损耗主要由电导引起,所以温度对tgtg的的影响与温度对电导的影响相似,即随温度的升高按指数规律增
23、大。影响与温度对电导的影响相似,即随温度的升高按指数规律增大。极性介质中具有极化和电导两种损耗,所以损耗与温度的关系较为复极性介质中具有极化和电导两种损耗,所以损耗与温度的关系较为复杂,如图杂,如图2 21212所示。所示。当温度当温度tt1tt1 时,由于温度较低,电导损耗和极化损耗都很小;随时,由于温度较低,电导损耗和极化损耗都很小;随着温度升高,极化增强,极化损耗显著增加,同时电导损耗也随温度着温度升高,极化增强,极化损耗显著增加,同时电导损耗也随温度的升高而增加,因此的升高而增加,因此tgtg随温度升高而增大,直到随温度升高而增大,直到t=t1t=t1时达到最大值时达到最大值 当当t1
24、tt2t1tt2tt2 时,由于温度已很高,电导损耗的程度大于极化损耗占主时,由于温度已很高,电导损耗的程度大于极化损耗占主导地位,电导损耗随温度升高而急剧增大,所以导地位,电导损耗随温度升高而急剧增大,所以tgtg随温度升高而增大。随温度升高而增大。图212 tg和温度的关系 图213 tg和频率的关系(2)频率 当频率不太高时,随频率升高,偶极子转向加快,极化程度增强,介质损耗增大,所以tg随频率升高而增大;当频率超过某一值0,由于偶极子质量的惯性及相互间的摩擦作用,使其来不及随电压极性的改变而转向,因而极化程度减弱,极化损耗减小,所以tg随频率升高而减小。如图213所示。(3 3)外加电
25、压)外加电压 当外加电压不太高时,介质中的损耗仅为极化损耗和电导损耗,当外加电压不太高时,介质中的损耗仅为极化损耗和电导损耗,损耗程度稳定,损耗程度稳定,tgtg变化不大;当外加电压超过某一值变化不大;当外加电压超过某一值U0 U0,介质内部,介质内部存在的绝缘弱点或气泡将发生局部放电。存在的绝缘弱点或气泡将发生局部放电。放电时产生带电粒子需要电离能,放电时出现的光、声、热化放电时产生带电粒子需要电离能,放电时出现的光、声、热化学效应等也要消耗能量,这种由局部放电造成的损耗称为电离损耗,学效应等也要消耗能量,这种由局部放电造成的损耗称为电离损耗,由于电离损耗的加入,整个介质的损耗程度加大,由于
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