影響固體介質(zhì)擊穿電壓的主要因素
擊穿電壓的主要因素
影響固體介質(zhì)擊穿電壓的因素甚多,下面介紹幾種主要的影響因素。
電壓作用時(shí)間
如果電壓作用時(shí)間很短(例如以下),固體介質(zhì)的擊穿往往是電擊穿,擊穿電壓
當(dāng)然也較高。隨著電壓作用時(shí)間的增長,擊穿電壓將下降,如果在加電壓后數(shù)分鐘到數(shù)小
時(shí)才引起擊穿,則熱擊穿往往起主要作用。不過二者有時(shí)很難分清,例如在工頻交流
耐壓試驗(yàn)中的試品被擊穿,常常是電和熱雙重作用的結(jié)果。電壓作用時(shí)間長達(dá)數(shù)十
小時(shí)甚至幾年才發(fā)生擊穿時(shí),大多屬于電化學(xué)擊穿的范疇。
以常用的油浸電工紙板為例,在圖中,以頻擊穿電壓(峰值)作為基準(zhǔn)值,縱坐標(biāo)以標(biāo)么值來表示。電擊穿與熱擊穿的分界點(diǎn)時(shí)間約在之間,作用時(shí)間大于此值后,熱過程和電化學(xué)作用使得擊穿電壓明顯下降。不過擊穿電壓與更長
時(shí)間(圖中達(dá)數(shù)百小時(shí))的擊穿電壓相差已不太大,所以通??蓪㈩l試驗(yàn)電壓作為基
礎(chǔ)來估計(jì)固體介質(zhì)在工頻電壓作用下長期工作時(shí)的熱擊穿電壓。許多有機(jī)絕緣材料的短
時(shí)間電氣強(qiáng)度很高,但它們耐局部放電的性能往往很差,以致長時(shí)間電氣強(qiáng)度很低,這一
點(diǎn)必須予以重視。在那些不可能用油浸等方法來消除局部放電的絕緣結(jié)構(gòu)中(例如旋轉(zhuǎn)
電機(jī)),就必須采用云母等耐局部放電性能好的無機(jī)絕緣材料。
圖油浸電工紙板的擊穿電壓與加電壓時(shí)間的關(guān)系時(shí)
電場均勻程度和介質(zhì)的厚度
處于均勻電場中的固體介質(zhì),其擊穿電壓往往較高,且隨介質(zhì)厚度的增加近似地成線
性增大若在不均勻電場中,介質(zhì)厚度增加將使電場更不均勻,于是擊穿電壓不再隨厚度
的增加而線性上升。當(dāng)厚度增加使散熱困難到可能引起熱擊穿時(shí),增加厚度的意義就更
小了。
56 ··高壓電器穩(wěn)定性試驗(yàn)新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用與操作及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)務(wù)全書
常用的固體介質(zhì)一般都含有雜質(zhì)和氣隙,這時(shí)即使處于均勻電場中,介質(zhì)內(nèi)部的電場
分布也是不均勻的,zui大電場強(qiáng)度集中在氣隙處,使擊穿電壓下降。如果經(jīng)過真空干燥、
真空浸油或浸漆處理,則擊穿電壓可明顯提高。
頻率
在電擊穿區(qū)域內(nèi),如果頻率的變化不造成電場均勻度的改變,則擊穿電壓與頻率幾乎
無關(guān)。在熱擊穿區(qū)域內(nèi),如果頻率使和變化不大,則擊穿電壓將與頻率的平方根成反比。如厚度為的玻璃,在工頻時(shí)的擊穿電壓為(有效值),而在高頻時(shí)擊穿
電壓僅為(有效值)。這是因?yàn)轭l率上升使介質(zhì)損耗上升,導(dǎo)致發(fā)熱,促使熱擊
穿過程的發(fā)展。
溫度
固體介質(zhì)在某個(gè)溫度范圍內(nèi)其擊穿性質(zhì)屬于電擊穿,這時(shí)的擊穿場強(qiáng)很高,且與溫度
幾乎無關(guān)。超過某個(gè)溫度后將發(fā)生熱擊穿,溫度越高熱擊穿電壓越低如果其周圍媒質(zhì)的
溫度也高,且散熱條件又差,熱擊穿電壓將更低。因此,以固體介質(zhì)作絕緣材料的電氣設(shè)
備,如果某處局部溫度過高,在工作電壓下即有熱擊穿的危險(xiǎn)。不同的固體介質(zhì)其耐熱性
能和耐熱等級是不同的,因此它們由電擊穿轉(zhuǎn)為熱擊穿的臨界溫度一般也是不同的。
受潮
受潮對固體介質(zhì)擊穿電壓的影響與材料的性質(zhì)有關(guān)。對不易吸潮的材料,如聚乙烯、
聚四氟乙烯等中性介質(zhì),受潮后擊穿電壓僅下降一半左右容易吸潮的極性介質(zhì),如棉紗、
紙等纖維材料,吸潮后的擊穿電壓可能僅為干燥時(shí)的百分之幾或更低,這是因電導(dǎo)率和介
質(zhì)損耗大大增加的緣故。所以高壓絕緣結(jié)構(gòu)在制造時(shí)要注意除去水分,在運(yùn)行中要注意
防潮,并定期檢查受潮情況。
累積效應(yīng)
固體介質(zhì)在不均勻電場中以及在幅值不很高的過電壓,特別是雷電沖擊電壓下,介質(zhì)
內(nèi)部可能出現(xiàn)局部損傷,并留下局部碳化、燒焦或裂縫等痕跡。多次加電壓時(shí),局部損傷
會(huì)逐步發(fā)展,這稱為累積效應(yīng)。顯然,它會(huì)導(dǎo)致固體介質(zhì)擊穿電壓的下降。
在幅值不高的內(nèi)部過電壓下以及幅值雖高、但作用時(shí)間很短的雷電過電壓下,由于加
電壓時(shí)間短,可能來不及形成貫穿性的擊穿通道,但可能在介質(zhì)內(nèi)部引起強(qiáng)烈的局部放
電,從而引起局部損傷。
主要以固體介質(zhì)作絕緣材料的電氣設(shè)備,隨著施加沖擊或工頻試驗(yàn)電壓次數(shù)的增多,
可能因累積效應(yīng)而使其擊穿電壓下降。因此,在確定這類電氣設(shè)備耐壓試驗(yàn)加電壓次數(shù)
和試驗(yàn)電壓值時(shí),應(yīng)考慮這種累積效應(yīng),而在設(shè)計(jì)固體絕緣結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)保證一定的絕緣裕
度。
57 *篇高壓電器設(shè)備試驗(yàn)技術(shù)總論··
第四節(jié)電介質(zhì)的老化
電氣設(shè)備在長期運(yùn)行中,其介質(zhì)不可避免的要承受熱的、電的、化學(xué)的和機(jī)械力的作
用。在這些因素的作用下,介質(zhì)的物理性能逐漸劣化,如變脆、變粘、起層等,電氣性能逐
漸降低,如電導(dǎo)變大、變大和絕緣強(qiáng)度下降等,這種在性能方面出的不可逆的劣化現(xiàn)
象稱為介質(zhì)的老化。
電介質(zhì)的老化分為三類:由電場作用引起的電老化、由高溫作用引起的熱老化和由受
潮所加速劣化的受潮老化。下面分別介紹三種老化的過程。
一、電老化
電老化分為局部放電老化、電導(dǎo)性老化和電解性老化三種類型。
介質(zhì)內(nèi)部不可避免地存在某些小氣泡或氣隙,它們可能是由于浸漬工藝不完善,使介
質(zhì)層間、介質(zhì)與電極間或介質(zhì)內(nèi)部殘留的也可能是浸漬劑與介質(zhì)材料的膨脹系數(shù)不同由
溫度變化所引起的介質(zhì)在運(yùn)行中也可能分解出氣體,形成小氣泡介質(zhì)中的水分電離分
解也能產(chǎn)生氣泡。氣體介質(zhì)的相對介電常數(shù)接近,比固、液體介質(zhì)的相對介電常數(shù)小得
多,因而在電場作用下的場強(qiáng)就比鄰近的固、液體介質(zhì)中的場強(qiáng)大得多,而擊穿場強(qiáng)又比
固、液體介質(zhì)的低得多,所以zui容易在這些氣隙或氣泡中產(chǎn)生局部放電。
局部放電將產(chǎn)生如下后果:
帶電粒子撞擊氣泡(或氣隙)表面的介質(zhì),特別是對有機(jī)絕緣物,能使主鏈斷裂,高
分子解聚或部分變?yōu)榈头肿?,介質(zhì)的物理性能變差。
局部溫度升高,氣泡膨脹,使介質(zhì)開裂、分層、變脆,高溫同時(shí)能使材料產(chǎn)生化學(xué)分
解,使該部分電導(dǎo)和損耗變大。
局部放電產(chǎn)生的和等氣體對有機(jī)物產(chǎn)生氧化侵蝕,使介質(zhì)逐漸劣化,特別
是介質(zhì)受潮后,還可能與潮氣結(jié)合生成亞硝酸或硝酸,對介質(zhì)及金屬電極都產(chǎn)生腐
蝕。]
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