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高电压技术自考复习重点总结讲述
第二章 液体和固体电介质的绝缘特性
电子式极化:电介质中的带电质点在电场作用下沿电场方向作有限位移。
夹层式极化:由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质,叫做夹层电介质。
电介质的电导:介质在电场作用下,使其内部联系较弱的带电粒子作有规律的运动形成电流,即泄漏电流.这种物理现象称为电导。
“吸收现象”:固体电介质在直流电压作用下,观察到电路中的电流从大到小随时间衰减,最终稳定于某一数值,称为“吸收现象”。
吸收电流:有损极化所对应的电流,即夹层极化和偶极子极化时的电流,它随时间而衰减。
泄漏电流:绝缘介质中少量离子定向移动所形成的电导电流,它不随时间而变化.
绝缘电阻:介质的电阻R=U/I是随时间而变化的。通常以到达稳定的泄漏电流的电阻作为介质的绝缘电阻。
介质损耗角正切tgδ? 衡量材料本身在电场损耗能量并转变为热能的一个宏观的物理参数称之为介质损耗角正切。
绝缘的老化:固体和液体介质在长期运行过程中会发生一些物理和化学变化,导致其机械和电气性能的劣化。
提高液体电介质击穿电压的措施
(1)过滤(2)防潮(3)脱气(4)覆盖层(5)绝缘层(6)屏障
2.固体电介质的击穿影响因素
(1).电压作用时间(2).电场均匀程度与介质厚度(3).电压种类(4).电压作用的累积效应(5).受潮
提高固体电介质击穿电压的措施
.改进制造工艺:尽可能清除介质中的杂质,可以通过精选材料、改善工艺、真空干燥、加强浸渍等方法。
.改进绝缘设计:尽可能使电场均匀
(3).改善运行条件:注意防潮、尘污,加强散热冷却
电介质绝缘老化的原因
(1)局部放电老化热老化机械力的作用环境的影响
用介质损耗角的正切tgδ来表示介损
由于:
(1).P值与试验电压U的高低等因素有关;
(2).tgδ是与电压、频率、绝缘尺寸无关的量,而仅取决于电介质的损耗特性。
(3)tgδ可以用高压电桥等仪器直接测量.
所以表征介损用介质损失角的正切tgδ来表示,而不是用有功损耗P来表示.
电气设备绝缘试验
耐压试验(破坏性试验):试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压.
西林电桥测量时的两种接线
正接线适用:体积小,重量轻
反接线适用:体积大,重量大,外壳接地
西林电桥测量时防止外界电磁场对电桥的干扰
(1)加设屏蔽(消除电容的影响) 采用移相电源 倒相法
西林电桥测量时注意事项
(1)电桥本体必须加以屏蔽
(2)被试品和标准无损电容器连到电桥本体的引线也要使用屏蔽导线
(3)电桥本体接地良好
(4)反接法时,三根引线处于高压,必须悬空
(5)能分开测的试品尽量分开测
(6)应保持试品表面干燥
(7)试品设备有绕阻时,应首尾短接起来
工频高电压的测试方法有哪些
用静电电压表测量工频电压的有效值
用球隙进行测量工频电压的幅值
用电容分压器配用低压仪表
用电压互感器测量
.直流高压的获得
直流耐压试验的特点:
1、直流下没有电容电流,要求电源容量很小,加上可以用串级的方法产生高压直流, 所试验设备可以做得比较轻巧,适合于现场预防性试验的要求;
在直流耐压试验时,可以同时测量泄漏电流,并根据其随电压变化的特性,判断绝缘状况,发现缺陷。
直流耐压实验比交流耐压实验更能发现电机端部的绝缘缺陷;
直流耐压试验对绝缘的损伤程度比交流耐压小。
由于直流电压作用下在绝缘内部的电压分布和交流电压作用下的电压分布不同,直流耐压试验对交流设备绝缘的考验不如交流耐压试验接近实际运行情况。
直流耐压试验时,试验电压值的选择是一个重要的问题。
直流高压的测量
用电压电阻串联微安表或高值电压分压器。
(2)用高压静电电压表测量直流高压的平均值
用球----球间隙测量直流高压的峰值
冲击电压发生器:冲击电压发生器由一组并联的储能高压电容器,自直流高压源充电几十秒钟后,通过铜球突然经电阻串联放电,在试品上形成陡峭上升前沿的冲击电压波形。冲击波持续时间以微秒计,电压峰值一般为几十kV至几MV
测量球隙(2)分压器—峰值电压表(3)分压器—示波器
对在线监测系统的基本要求
监测系统应具有较强的抗干扰能力。
监测系统应具有较强的对环境变化的耐受性。
监测系统不应影响一次设备的正常运行。
监测系统的寿命应长于被监测设备的预期寿命。
第四章 称冲击电晕 当线路受到雷击或出现操作过电压时,若导线上的冲击电压幅值超过起始电晕电压时,则在导线上发生电晕,称冲击电晕。
电晕对导线上波过程的影响
(1).使导线的耦合系数增大当导线上出现电晕以后,相当于增大了导线的半径,因而与其他导线间的耦合系数增大了
(2).使导线的波阻抗和波速减小出现电晕后导线对地电容增大,导线的波阻抗和波速将下降。
(3).使波在传播过程中幅值衰减,
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