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文档简介

1、第三章液体和固体电介质的电气特性,高电压技术课题组,3-4电介质的老化,目的1.了解电介质老化的原因及形式2.了解绝缘材料的耐热性能方法1、案例分析、讲解演示2、讨论交流、归纳总结,3-4电介质的老化,作为电气设备绝缘用的固体及液体电介质,在长期运行中不可避免地会产生各种物理和化学变化,从而使其性能随时间的增长而逐渐劣化,其电气及机械强度降低,介质损耗及电导增大等等,这一现象称为电介质的老化。引起电介质老化的因素很多,主要有热的作用、电的作用、机械力的作用以及水分、氧气等的作用。,由绝缘材料内部的局部放电引起的老化称为电老化。在局部放电过程中形成的氧化氮、臭氧等对绝缘将产生氧化和腐蚀作用,使固

2、体电介质的绝缘劣化;同时,游离产生的带电质点对绝缘介质的撞击也将对绝缘产生破坏作用。另外,局部放电产生时,介质局部温度上升,使介质加速氧化,并使局部电导和介质损耗增加,严重时,甚至出现局部烧焦现象。,固体电介质树枝击穿,绝缘材料在下不同时间的变化(热老化实验),电介质在热的长期作用下发生化学反应,从而使其电气性能和其它性能逐渐变差,这一现象称为热老化。,短时耐热性热劣化与长期耐热性,电介质的工作温度是由电介质的耐热性决定的。电介质的耐热性是指保证其运行安全可靠时能承受的最高允许温度。耐热性分以下两种:,材料的使用温度若超过规定温度,则劣化加速。使用温度越高,寿命越短。对A级绝缘材料,使用温度若超过规定温度8,则其寿命大约缩短一半,称8规则;对B级绝缘材料,此温度约为10

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