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一、高电压下气体、液体、固体放电原理
【芒点3】电介质损耗特性
l:损耗形式:电导损耗和极化损耗。直流电中,极化损耗较小,电导损耗较大;在交流电中,极化损耗一直存在。故极化损耗和电导损耗都比较大。气体的极化损耗和电导损耗都比较小。在液体、固体中,中性和弱极性的介质极化损耗小,电导损耗大;极性的介质中,极化和电导损耗都比较大。
2:影响因素与参数:表示阻性电流与容性电流之比,介质损耗角与功率因素角互为余角。
3:损耗特性的工程应用:损耗越大,发热越严重,越容易热击穿。
4:电介质的介质损失角正切值越小越好,当介质损失角正切值很大的介质(如蓖麻油)时,是不能用做交流电气设备的绝缘材料的,但可以用作直流电气设备的绝缘材料。
【芒点4】电介质的击穿特性
1:电介质的击穿特性与电介质的电气强度相对应,一个电介质的击穿电压就是电介质的电气强度。气体、液体和固体的击穿场强哪个高低是不确定的,只谈电击穿一定是气体最低、液体稍高、固体最高;但固体有热击穿和电化学击穿,电化学击穿可能发生在工作电压下。
气体电解质 电气强度 | 带电质点的产生与消失 | 游离:碰撞、光、热、金属表面 |
去游离:漂移或定向运动、扩散、复合、附着 | ||
气体放电理论 | 汤逊理论与流柱理论 | |
巴申理论 | ||
电场均匀度对击穿的影响 | 均匀电场 | |
非均匀电场:电晕放电、极性效应 | ||
电压形式对击穿的影响 | 击穿条件、波形参数、伏秒特性 | |
直流 | ||
交流 | ||
雷电冲击 | ||
操作冲击 | ||
大气条件对击穿的影响 | 标准大气条件 | |
温度、湿度、压强、海拔、密度影响 | ||
提高击穿电压措施 | 改善电场分布 | |
削弱气体游离过程 | ||
特殊的放电形式 | 干闪(沿面放电) | |
湿闪络 | ||
污闪 |
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