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文档简介

1、1-4 不同电压形式下空气间隙的击穿不同电压形式下空气间隙的击穿1-2 均匀电场的放电均匀电场的放电1-3 不均匀电场的放电不均匀电场的放电1-1 气体中带电质点的产生与消失气体中带电质点的产生与消失1-5 大气条件对空气击穿电压的影响大气条件对空气击穿电压的影响1-6 提高气隙击穿电压的措施提高气隙击穿电压的措施1-7 沿面放电与污秽放电沿面放电与污秽放电1-8 SF6气体的绝缘特性气体的绝缘特性第一章第一章 气体放电气体放电第一章第一章 气体放电气体放电一、气体放电的一般分类一、气体放电的一般分类 气体放电气体放电 刷刷状状放放电电电电晕晕放放电电电电弧弧放放电电火火花花放放电电辉辉光光放

2、放电电 气体放电气体放电 统称为放电(统称为放电(discharge) e er r) )闪闪络络( (f fl la as sh ho ov vw wn n) )击击穿穿( (b br re ea ak kd do o二、绝缘的一般分类(二、绝缘的一般分类(*) 、橡橡胶胶. . . .纸纸、玻玻璃璃、电电瓷瓷、云云母母: :固固体体电电介介质质. . .变变压压器器油油、电电容容器器油油. .: :液液体体电电介介质质气气体体. . . .S SF F空空气气, ,: :气气体体电电介介质质6 6行行恢恢复复( (如如固固体体绝绝缘缘) )放放电电结结束束后后绝绝缘缘不不可可自自: :非非

3、自自恢恢复复绝绝缘缘体体绝绝缘缘) )绝绝缘缘性性能能( (如如气气体体和和液液放放电电结结束束后后可可自自行行恢恢复复: :自自恢恢复复绝绝缘缘)的的绝绝缘缘(不不跟跟大大气气接接触触内内绝绝缘缘:设设备备外外壳壳以以内内的的绝绝缘缘(跟跟大大气气接接触触)外外绝绝缘缘:设设备备外外壳壳以以外外绝绝缘缘子子、套套管管绝绝缘缘旋旋转转电电机机绝绝缘缘变变压压器器绝绝缘缘电电缆缆绝绝缘缘电电容容器器绝绝缘缘缘缘、股股、段段、层层之之间间的的绝绝纵纵绝绝缘缘:同同一一绕绕组组中中匝匝间间的的绝绝缘缘或或绕绕组组与与铁铁芯芯、外外壳壳之之主主绝绝缘缘:不不同同绕绕组组之之间间端端中中性性点点绝绝缘缘

4、水水平平低低于于相相半半绝绝缘缘(分分级级绝绝缘缘):性性点点绝绝缘缘水水平平相相同同全全绝绝缘缘:绕绕组组相相端端与与中中对变压器绝缘对变压器绝缘对有绕组设备对有绕组设备1-1 气体中带电质点的产生与消失气体中带电质点的产生与消失一、气体中带电质点的产生一、气体中带电质点的产生(游离或电离游离或电离)、碰撞游离、碰撞游离、光游离、光游离、热游离、热游离、表面游离、表面游离1.碰撞游离碰撞游离自由行程自由行程:质点两次碰撞之间的距离。质点两次碰撞之间的距离。平均自由行程越大,越容易发生碰撞游离。平均自由行程越大,越容易发生碰撞游离。平均自由行程与气体间的压力成反比,与绝对温度平均自由行程与气体

5、间的压力成反比,与绝对温度成正比。成正比。2光游离光游离各种短波长的高能辐射线,如宇宙射线,紫外线、各种短波长的高能辐射线,如宇宙射线,紫外线、 线、线、X线等才有使气体产生光游离的能力。线等才有使气体产生光游离的能力。由光游离产生的自由电子称为光电子。由光游离产生的自由电子称为光电子。3.热游离热游离 热游离是在热状态下产生碰撞游离和光游离的综热游离是在热状态下产生碰撞游离和光游离的综合。合。4.表面游离表面游离如将金属电极加热,正离子撞击阴极、短波光照射如将金属电极加热,正离子撞击阴极、短波光照射电极及强电场的作用等,都可以使阴极发射电子。电极及强电场的作用等,都可以使阴极发射电子。 二、

6、气体中带电质点的消失二、气体中带电质点的消失(去游离去游离)1.漂移漂移(定向运动消失于电极定向运动消失于电极)2.扩散扩散3.复合复合4.吸附效应吸附效应1.漂移漂移(定向运动消失于电极定向运动消失于电极)电流的大小取决于带电质点的浓度及其在电场方向电流的大小取决于带电质点的浓度及其在电场方向的速度。的速度。2.扩散扩散气体的压力越高或温度越低,扩散过程也就越弱。气体的压力越高或温度越低,扩散过程也就越弱。3.复合复合强烈的游离区总是强烈的复合区。通常以异性离子强烈的游离区总是强烈的复合区。通常以异性离子间的复合更为重要。间的复合更为重要。 值得注意的是:光辐射在一定条件下又可能成为值得注意

7、的是:光辐射在一定条件下又可能成为导致光游离的因素。导致光游离的因素。4.吸附效应吸附效应容易吸附电子形成负离子的气体称为电负性气体容易吸附电子形成负离子的气体称为电负性气体,如氧、氯、氟、水蒸气、六氟化硫等都属于电负如氧、氯、氟、水蒸气、六氟化硫等都属于电负性气体。性气体。一、气体放电过程的一般描述一、气体放电过程的一般描述1、自持放电与非自持放电(汤逊放电实验,在均、自持放电与非自持放电(汤逊放电实验,在均匀电场中匀电场中) (1)线性段线性段 (2)饱和段饱和段 (3)游离段游离段 (4)自持段自持段1-2 均匀电场的放电均匀电场的放电实验图图图1-2 1-2 实验原理接线图实验原理接线

8、图2、气体放电后的形式、气体放电后的形式二、气体放电理论二、气体放电理论1、汤逊理论、汤逊理论(1) 电子崩及电子崩及过程过程 电子碰撞游离系数,表示一个电子沿电子碰撞游离系数,表示一个电子沿着电场方向行进的过程中,在单位距离内平均发着电场方向行进的过程中,在单位距离内平均发生碰撞游离的次数。生碰撞游离的次数。 与气体的种类、相对密度和电场强度有关。与气体的种类、相对密度和电场强度有关。 (2)过程过程正离子碰撞游离系数,表示一个正离子沿电正离子碰撞游离系数,表示一个正离子沿电场方向行进的过程中,在单位距离内平均发生碰场方向行进的过程中,在单位距离内平均发生碰撞游离的次数。撞游离的次数。 值极

9、小,在分析时可予忽略。值极小,在分析时可予忽略。(3)过程过程 正离子的表面游离系数,表示一个正离子在正离子的表面游离系数,表示一个正离子在电场作用下由阳极向阴极运动,电场作用下由阳极向阴极运动,撞击阴极表面撞击阴极表面产产生表面游离的电子数。生表面游离的电子数。(4)汤逊自持放电条件)汤逊自持放电条件(eas一一1)1 物理意义?物理意义?(5)巴申定律)巴申定律 Ub=f(pd)式中式中 P气压(气压(Pa) d极间距极间距(cm)巴申定律曲线呈巴申定律曲线呈U型,可解释如下:型,可解释如下:1、当、当d一定时一定时 P 电子动能电子动能气体游离能力气体游离能力击击穿电压穿电压Ub 反之反

10、之 P 碰撞次数碰撞次数击穿电压击穿电压Ub 2、当、当P一定时一定时 d要维持足够的电场强度要维持足够的电场强度必须升高电压必须升高电压反之反之 d当与平均当与平均可比拟时可比拟时电子走完全程中的碰电子走完全程中的碰撞次数撞次数Ub (6)适用范围及局限性)适用范围及局限性解释低气压、短间隙、均匀电场中的放电现象,即解释低气压、短间隙、均匀电场中的放电现象,即pd较小时。较小时。在解释大气中长间隙放电过程时,发现有以下几点在解释大气中长间隙放电过程时,发现有以下几点实验现象无法全部在汤逊理论范围内给予解释:实验现象无法全部在汤逊理论范围内给予解释:l 放电时间放电时间 l 阴极材料的影响阴极

11、材料的影响l 放电外形放电外形 2、流注理论、流注理论该理论认为:电子的碰撞游离和空间光游离是形成该理论认为:电子的碰撞游离和空间光游离是形成自持放电的主要因素,并且强调了空间电荷对电自持放电的主要因素,并且强调了空间电荷对电场的畸变作用。场的畸变作用。(1)空间电荷对电场的畸变)空间电荷对电场的畸变(2)流注的形成)流注的形成u正流注的形成正流注的形成初崩初崩产生大量空间电荷产生大量空间电荷电场分布被畸变电场分布被畸变崩头、崩头、崩尾电场增强(使游离更强烈),崩内电场削弱崩尾电场增强(使游离更强烈),崩内电场削弱(使复合更容易)(使复合更容易)向空间辐射大量光子向空间辐射大量光子光游光游离离

12、产生光电子产生光电子被主崩正离子吸引被主崩正离子吸引二次崩产二次崩产生生与主崩汇合形成流注(导电性好)与主崩汇合形成流注(导电性好)流注迅流注迅速发展速发展流注贯穿两极流注贯穿两极间隙击穿(正流注的形间隙击穿(正流注的形成)成)u 负流注(略)负流注(略)(3)流注自持放电条件)流注自持放电条件 初崩头部的电荷达到一定的数量(一般认为当初崩头部的电荷达到一定的数量(一般认为当ad 20或或ed=108)时便可以形成流注,而流注一)时便可以形成流注,而流注一旦形成,放电就可以转入自持。旦形成,放电就可以转入自持。(4)适用范围及局限性)适用范围及局限性 适用于长间隙、大气压,即适用于长间隙、大气

13、压,即pd较大的情况。较大的情况。 汤逊理论与流注理论互相补充,从而在广阔的汤逊理论与流注理论互相补充,从而在广阔的pd范围内说明了不同的放电现象。范围内说明了不同的放电现象。1-3 不均匀电场的放电过程不均匀电场的放电过程电场的不均匀程度一般可用电场不均匀系数电场的不均匀程度一般可用电场不均匀系数f来描述来描述:其中其中,Emax为最大场强,为最大场强,Eav为平均场强。为平均场强。avEEfmax其中,其中,U为间隙上外加的电压为间隙上外加的电压,d为间隙间的最小距离。为间隙间的最小距离。一般地,对均匀电场一般地,对均匀电场f=1,对稍不均匀电场,对稍不均匀电场1f4。dUEav一、电晕放

14、电一、电晕放电1.电晕放电的概念电晕放电的概念不均匀电场不均匀电场中,气隙上电压升高至某一临界中,气隙上电压升高至某一临界值时,在值时,在曲率半径较小曲率半径较小的尖电极附近空间,的尖电极附近空间,局部场强将首先达到引起强烈游离的数值,局部场强将首先达到引起强烈游离的数值,在这在这局部局部区域内形成区域内形成自持放电自持放电。2、电晕放电的现象、电晕放电的现象薄薄的淡淡的发光层薄薄的淡淡的发光层;伴有伴有“咝咝咝咝”放电声放电声;发出臭发出臭氧气味。氧气味。3、电晕放电的危害、电晕放电的危害引起能量损耗;引起能量损耗;干扰周围无线电通信和测量;干扰周围无线电通信和测量;腐蚀有机绝缘材料和金具腐

15、蚀有机绝缘材料和金具噪声干扰。噪声干扰。4、限制措施、限制措施最有效的措施就是增大电极的曲率半径,改进最有效的措施就是增大电极的曲率半径,改进电极形状。电极形状。例如超(特)高压线路采用分裂导线例如超(特)高压线路采用分裂导线;有些高压电器有些高压电器采用空心薄壳的,扩大尺寸的球面或旋转椭圆面采用空心薄壳的,扩大尺寸的球面或旋转椭圆面等形式的电极等形式的电极;采用管型空心硬母线等。采用管型空心硬母线等。 二、极不均匀电场中气隙的击穿过程和极性二、极不均匀电场中气隙的击穿过程和极性效应(以棒一板电极为例)效应(以棒一板电极为例)极性效应:极性效应:(一)短间隙的击穿(一)短间隙的击穿1、正棒、正

16、棒负板负板2、负棒一正板、负棒一正板极性效应:极性效应:在间隙距离相同时在间隙距离相同时 UC(+)UC(-) Ub(+)Ub(-)式中式中 UC电晕起始电压电晕起始电压 Ub击穿电压击穿电压(二)长间隙的击穿(二)长间隙的击穿(d1m时)时)1.先导放电阶段先导放电阶段具有热游离过程的通道称为先导通道。具有热游离过程的通道称为先导通道。2.主放电阶段主放电阶段小结:小结:a、长间隙的放电通常分为电子崩、流注、先导放、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。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、短间隙的放电没有先导放电阶段,只分为电子崩、流注和主

17、放电三个阶段。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、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。的平均击穿场强低。1-4 不同电压形式下空气间隙的不同电压形式下空气间隙的击穿击穿 气隙的击穿电压与电场均匀程度、电极形状、极间距、气体的状气隙的击穿电压与电场均匀程度、电极形状、极间距、气体的状态以及气体种类有关。除此而外,气隙的击穿电压还与外加的电压形态以及气体种类有关。除此而外,气隙的击穿电压还与外加的电压形式(这里指直流电压、交流电压、雷电冲击电压、操作冲击电压

18、等)式(这里指直流电压、交流电压、雷电冲击电压、操作冲击电压等)有非常大的关系。有非常大的关系。 按作用时间的长短,外加电压形式可分为两类:一类称为持续作按作用时间的长短,外加电压形式可分为两类:一类称为持续作用电压(这类电压持续时间较长,变化速度较小,如直流电压和工频用电压(这类电压持续时间较长,变化速度较小,如直流电压和工频电压)电压);另一类称为冲击电压(这类电压持续时间极短,以另一类称为冲击电压(这类电压持续时间极短,以s计,变化计,变化速度很快,如雷电冲击电压和操作冲击电压)。在持续作用电压下,速度很快,如雷电冲击电压和操作冲击电压)。在持续作用电压下,间隙放电发展所需的时间可以忽略

19、不计,此时仅需考虑其电压大小即间隙放电发展所需的时间可以忽略不计,此时仅需考虑其电压大小即可。但是在冲击电压下,电压作用时间短到可以与放电需要的时间相可。但是在冲击电压下,电压作用时间短到可以与放电需要的时间相比拟,这时放电发展所需的时间就不能忽略不计了。比拟,这时放电发展所需的时间就不能忽略不计了。一、冲击电压作用下气隙的击穿特性及相关一、冲击电压作用下气隙的击穿特性及相关概念概念1、放电时间、放电时间间隙击穿的必要条件间隙击穿的必要条件u足够的电压足够的电压u充分的时间充分的时间放电时间放电时间tb=t0+ts+tf=t0+tlagtb放电时间放电时间;t0升压时间升压时间,电压从零升高到

20、电压从零升高到U0所需的时间所需的时间;ts统计时延统计时延,从电压升到从电压升到U0的时刻起到气隙中形成第一个的时刻起到气隙中形成第一个有效电子的时间有效电子的时间;tf放电形成时延放电形成时延,从形成第一个有效电子的时刻起到气隙从形成第一个有效电子的时刻起到气隙完全被击穿的时间完全被击穿的时间;t1ag放电时延放电时延, t1ag=ts+tf。2、冲击电压的标准波形(、冲击电压的标准波形(IEC规定)规定)标准雷电冲击电压波形:标准雷电冲击电压波形:1.2/50s标准操作冲击电压波形:标准操作冲击电压波形:250/2500s3、U50%及冲击系数及冲击系数多次施加某冲击电压时,放电的概率约

21、为多次施加某冲击电压时,放电的概率约为50%,称,称为为U50%。0 05 50 0% %U UU Un冲击系数冲击系数式中,式中,U0最低静态击穿电压最低静态击穿电压u在均匀电场和稍不均匀电场中,在均匀电场和稍不均匀电场中,1,且击,且击穿通常在波头附近穿通常在波头附近u在极不均匀电场中,在极不均匀电场中,1,且击穿通常,且击穿通常在波尾部分在波尾部分4、伏秒特性、伏秒特性(1)伏秒特性的概念及其绘制方法)伏秒特性的概念及其绘制方法l 概念:工程上用气隙出现的电压最大值和放电时概念:工程上用气隙出现的电压最大值和放电时间的关系来表示气隙在冲击电压下的击穿特性。间的关系来表示气隙在冲击电压下的

22、击穿特性。l 绘制方法绘制方法(2)伏秒特性的形状)伏秒特性的形状l对均匀或稍不均匀电场:较为平坦,分散对均匀或稍不均匀电场:较为平坦,分散性也较小性也较小l对极不均匀电场:较为陡峭,分散性也较对极不均匀电场:较为陡峭,分散性也较大大(3)伏秒特性的意义)伏秒特性的意义u能够全面反映间隙在冲击电压作用下的击能够全面反映间隙在冲击电压作用下的击穿特性。穿特性。u是电力系统防雷设计中绝缘配合的依据。是电力系统防雷设计中绝缘配合的依据。(4)对绝缘配合的要求)对绝缘配合的要求u保护设备绝缘的伏秒特性曲线的上包线始终低于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被保护设

23、备的伏秒特性曲线的下包线u保护设备绝缘的伏秒特性曲线应平坦一些,即采保护设备绝缘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。用电场比较均匀的绝缘结构。二、不同电压形式下气隙的击穿电压二、不同电压形式下气隙的击穿电压1、均匀电场中(无极性效应)、均匀电场中(无极性效应)在不同形式电压下,其击穿电压相同(冲击系数在不同形式电压下,其击穿电压相同(冲击系数等于等于1 ),分散性也很小。),分散性也很小。在标准大气条件下,均匀电场中空气的电气强度约在标准大气条件下,均匀电场中空气的电气强度约为为30kV/cm(峰值)。(峰值)。2、稍不均匀电场中(有弱极性效应)、稍不均匀电场中(有弱极性效

24、应)与均匀电场类似,但在电场不对称时,有较与均匀电场类似,但在电场不对称时,有较弱的极性效应,且与极不均匀电场中的极弱的极性效应,且与极不均匀电场中的极性效应相反。性效应相反。3、极不均匀电场中、极不均匀电场中(1)直流电压下(有极性效应)直流电压下(有极性效应)同样间隙距离下不同间隙类型的击穿电压比较:同样间隙距离下不同间隙类型的击穿电压比较: 负棒负棒正板正板 棒棒棒棒 正棒正棒负板负板(2)工频电压下(有极性效应,击穿电压峰值稍低于直流)工频电压下(有极性效应,击穿电压峰值稍低于直流击穿电压)击穿电压)棒棒板间隙的击穿总是在棒极性为正、电压达峰值时发生。板间隙的击穿总是在棒极性为正、电压

25、达峰值时发生。(3)雷电冲击电压下(有极性效应,长间)雷电冲击电压下(有极性效应,长间隙时击穿电压与气隙距离呈线性关系)隙时击穿电压与气隙距离呈线性关系)(4)操作冲击电压下(有极性效应,长间)操作冲击电压下(有极性效应,长间隙时呈现隙时呈现“饱和饱和”效应和效应和“U”型关系,对型关系,对330KV超高压系统的绝缘设计起主要的决超高压系统的绝缘设计起主要的决定作用)定作用)一、气压、温度对击穿电压的影响一、气压、温度对击穿电压的影响t t2 27 73 3P P0 0. .2 28 89 91 10 01 1. .3 33 3P Pt t2 27 73 32 20 02 27 73 3P P

26、P PT TT T0 00 00 0s s式中式中 空气的相对密度空气的相对密度; p实际大气条件下的气压,实际大气条件下的气压,kPa; t实际大气条件下的温度,实际大气条件下的温度,; P Ubt 1-5 大气条件对空气击穿电压的影响大气条件对空气击穿电压的影响 海拔高度海拔高度HP Ub二、湿度对击穿电压的影响二、湿度对击穿电压的影响l在均匀或稍不均匀电场中,湿度对气隙击穿电压在均匀或稍不均匀电场中,湿度对气隙击穿电压的影响可忽略不计。的影响可忽略不计。l在极不均匀电场中在极不均匀电场中,湿度增大后,气隙击穿电压湿度增大后,气隙击穿电压随之提高。随之提高。三、海拔高度对击穿电压的影响三、

27、海拔高度对击穿电压的影响途径有二:途径有二:一是改善电场分布,使之尽量均匀一是改善电场分布,使之尽量均匀;二是削弱气隙中的游离过程。二是削弱气隙中的游离过程。具体措施有五:具体措施有五:一、改善电场分布,使之尽量均匀一、改善电场分布,使之尽量均匀(1)改变电极形状)改变电极形状(2)细线效应)细线效应1-6 提高气隙击穿电压的措施提高气隙击穿电压的措施(3)采用绝缘屏障)采用绝缘屏障二、削弱气体的游离过程二、削弱气体的游离过程 采用高气压采用高气压 采用高真空采用高真空 采用高电气强度气体采用高电气强度气体沿面放电与污秽放电沿面放电与污秽放电击穿击穿闪络闪络:沿着固体表面的气体放电(沿面放沿着

28、固体表面的气体放电(沿面放电),当沿面放电贯穿两电极时,称电),当沿面放电贯穿两电极时,称为闪络。为闪络。:单一气体间隙的绝缘被破坏。单一气体间隙的绝缘被破坏。1-7 沿面放电与污秽放电沿面放电与污秽放电极间距离极间距离d相同时:击穿电压相同时:击穿电压(Ub)与闪络电压与闪络电压(Uf)的比较:的比较:UfUb,气体气体Ub,固体固体因此,电力系统中的绝缘事故大多表现为闪络形式。因此,电力系统中的绝缘事故大多表现为闪络形式。 一、沿面放电的一般物理过程一、沿面放电的一般物理过程 1、均匀电场、均匀电场 气隙的击穿总是发生在固体介质的表面,且气隙的击穿总是发生在固体介质的表面,且UfE时的沿面

29、放电(如时的沿面放电(如高压套管高压套管)等值电路及分析等值电路及分析提高套管闪络电压的措施提高套管闪络电压的措施()() 减小减小C0,如加大法兰处的套管外径如加大法兰处的套管外径; 适当减小靠近法兰处的表面电阻,如适当减小靠近法兰处的表面电阻,如涂半导体漆或釉。涂半导体漆或釉。 思考:思考: 在在DC和和AC作用下,套管的沿面闪络电压作用下,套管的沿面闪络电压是否相等是否相等?其大小关系?其大小关系?(2)E E时的沿面放电(如时的沿面放电(如支柱绝缘支柱绝缘子子) 提高支柱绝缘子闪络电压的措施:提高支柱绝缘子闪络电压的措施: ()() 改进电极的形式,改善电场分布,如装屏蔽改进电极的形式

30、,改善电场分布,如装屏蔽罩和罩和均压环均压环等。等。二、二、线路悬式绝缘子串线路悬式绝缘子串的电压分布的电压分布 问题的提出问题的提出:每片绝缘子承担的电压是否相等?每片绝缘子承担的电压是否相等?绝缘子串片数:绝缘子串片数:35kv: 3片;片;110kv: 78片;片;220kv: 1314片;片;500kv: 2830片片。绝缘子串电压分布不均匀的原因:绝缘子绝缘子串电压分布不均匀的原因:绝缘子金具对地具有电容。金具对地具有电容。一般一般C=50-75Pf, =3-5 Pf, Cc=0.3-1.5 PfC每片绝缘子自身的电容,每片绝缘子自身的电容,CE每片绝缘子对每片绝缘子对地的电容,地的

31、电容, CL每片绝缘子对导线的电容每片绝缘子对导线的电容 一般地,一般地,CCECLl 结论:结论: 由于由于CE与与CL的存在,使得在的存在,使得在AC下沿绝缘子串下沿绝缘子串的电压分布不均匀,呈的电压分布不均匀,呈“U”型分布,且靠近导线型分布,且靠近导线的绝缘子承受的电压最高。的绝缘子承受的电压最高。 ()()l 改善措施:改善措施: 对对330KV的线路在绝缘子串导线端安装的线路在绝缘子串导线端安装均压均压环环。 ()()三、绝缘子的电气性能三、绝缘子的电气性能u 问题的提出:问题的提出:户外绝缘子户外绝缘子的形状为何总做成的形状为何总做成伞裙伞裙状(通常,伞宽状(通常,伞宽:伞距伞距

32、=1:2)?下表面做)?下表面做成凸起的成凸起的棱棱幻灯片幻灯片 94? 干闪电压干闪电压湿闪电压湿闪电压污闪电压污闪电压:清洁、表面干燥绝缘子的闪络电压清洁、表面干燥绝缘子的闪络电压清洁、表面严重受潮(比如雨淋)清洁、表面严重受潮(比如雨淋)绝缘子的闪络电压绝缘子的闪络电压污秽绝缘子在表面受潮情况下的污秽绝缘子在表面受潮情况下的闪络电压闪络电压衡量绝缘子的电气性能衡量绝缘子的电气性能:结论结论:通常,干闪电压通常,干闪电压湿闪电压湿闪电压污闪电压。污闪电压。但是当绝缘子串长度较长时,湿闪电压反而超但是当绝缘子串长度较长时,湿闪电压反而超过干闪电压。过干闪电压。 ()() 四、污秽闪络四、污秽

33、闪络 1、污闪的一般过程(条件)、污闪的一般过程(条件) 绝缘子绝缘子自然污秽或人工污秽自然污秽或人工污秽表面沉积污秽物表面沉积污秽物毛毛雨、毛毛雨、雾、露、融雪、溶冰雾、露、融雪、溶冰污秽物污秽物湿润湿润污秽物电导污秽物电导表面表面泄漏电流泄漏电流 。(?,机理尚不。(?,机理尚不成熟)成熟) 沿面闪络(沿面闪络(污闪污闪) 2、污闪的危害、污闪的危害 会造成大面积、长时间的停电,现被列为会造成大面积、长时间的停电,现被列为电力系统头号安全大敌。电力系统头号安全大敌。 污秽绝缘水平已成为选择超高压、特高压污秽绝缘水平已成为选择超高压、特高压系统外绝缘水平的决定性因素。系统外绝缘水平的决定性因素。 典型案例典型案例u最早污闪事故:英国伦敦(雾都,工业革命)最早污闪事故:英国伦敦(雾都,工业革命)u1974年沈阳、抚顺地区大面积污闪,工业损失年沈阳、抚顺地区大面积污闪,工业损失3000多万元多万

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