文档介绍:第一篇
高电压绝缘与试验
第一章第一章气体的绝缘气体的绝缘强度强度
主要内容
1 气体放电的主要形式
2 气体中带电质点的产生和消失
3 汤逊理论和流注理论
4 不均匀电场长空气间隙的放电
5 冲击电压下气隙的击穿特性
6 影响气体放电电压的因素
7 提高气体介质电气强度的方法
8 沿面放电
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1 气体放电的主要形式
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1 气体放电的主要形式
气体放电的基本概念
气体放电的主要形式
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气体放电的基本概念
气体放电
气体的绝缘特性
气体的电气强度
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气体放电的基本概念
气体放电:气体中流通电流的各种形式;
气体击穿:气体由绝缘状态突变为良导电状态的过程;
沿面闪络:击穿发生在气体与液体、气体与固体交界面
上的放电现象;
工程上将击穿和闪络统称为放电。
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气体放电的基本概念
这里所研究的气体是指高压电气设备中常用的空气、N2、SF6、
以及高强度混合气体等气态绝缘介质。
空气:架空线路、变压器外绝缘;
SF6: SF6断路器和SF6全封闭组合电器;
空气是最廉价、应用最广、自动恢复绝缘的气体,因此我们主要
研究空气的放电。
气体具有自恢复特性
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气体放电的基本概念
气体的电气强度表征气体耐受电压作用的能力。
均匀电场中击穿电压Ub与间隙距离之比称为击穿场强Eb。我们
把均匀电场中气隙的击穿场强Eb称为气体的电气强度。
Ø 空气在标准状态下的电气强度为30kV/cm;
注意:不能把不均匀场中气隙Ub与间隙距离之比称为气体的
电气强度,通常称之为平均击穿场强。
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气体放电的主要形式
常见放电形式
ü 辉光放电
ü 电晕放电
ü 刷状放电
ü 火花放电
ü 电弧放电
v 注意:电晕放电、刷状放电时气隙未击穿,而辉光放电、
火花放电、电弧放电均指击穿后的放电现象,且随条件不
同,这些放电现象可相互转换。
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2 气体中带电质点的产生和消失