电气绝缘基本知识课件.ppt
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- 电气 绝缘 基本知识 课件
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1、电气绝缘基本知识一、常用绝缘材料 1.绝缘材料的主要性能 绝缘材料的主要作用是隔离带电的或不同电位的导体,使电流能按预定的方向流动。绝缘材料大部分是有机材料,其耐热性、机械强度和寿命比金属材料低得多。2、绝缘工作类型 3.绝缘材料的种类 电工绝缘材料分气体、液体和固体以及真空四大类。固体绝缘材料按其其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。常用的无机绝缘材料有:云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫黄等,主要用作电机、电器的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。有机绝缘材料有:虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、人造丝等,大多用以制造绝缘漆,绕组导线的被覆绝缘物等。混合绝缘材料为由以上
2、两种材料经过加工制成的各种成型绝缘材料,用作电器的底座、外壳等。固体绝缘材料的分类分 类 代 号 分 类 名 称 分 类 代 号分 类 名 称1漆、树脂和胶类 4压塑料类 2浸渍纤维制品类 5云母制品类 3层压制品类 6薄膜、粘带和复合制品类 固体绝缘材料的主要性能指标有以下几项:(1)击穿强度。(2)绝缘电阻。(3)耐热性。(4)粘度、固体含量、酸值、干燥时间及胶化时间。(5)机械强度。根据各种绝缘材料的具体要求,相应规定抗张、抗压、抗弯、抗剪、抗撕、抗冲击等各种强度指标。为了全面表示固体电工绝缘材料的类别、品种和耐热等级,用四位数字表示绝缘材料的型号:第一位数字为分类代号,以表 1-8中的
3、分类代号表示;第二位数字表示同一分类中的不同品种;第三位数字为耐热等级代号;第四位数字为同一种产品的顺序号,用以表示配方、成分或性能上的差别。电气设备绝缘可分为自恢复绝缘和非自恢复绝缘两大类。自恢复绝缘的绝缘性能破坏后可以自行恢复,一般是指空气间隙和与空气接触的外绝缘。非自恢复绝缘放电后其绝缘性能不能自行恢复,通常是由固体介质、液体介质构成的设备内绝缘。绝缘材料的作用是在电气设备中把电势不同的带电部分隔离开来。因此绝缘材料首先应具有较高的绝缘电阻和耐压强度,并能避免发生漏电、击穿等事故。其次耐热性能要好,避免因长期过热而老化变质;此外,还应有良好的导热性、耐潮防雷性和较高的机械强度以及工艺加工
4、方便等特点。根据上述要求,常用绝缘材料的性能指标有绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数系数等。绝缘耐压强度:绝缘耐压强度:绝缘体两端所加的电压越高,材料内电荷受到的电场力就越大,越容易发生电离碰撞,造成绝缘体击穿。使绝缘体击穿的最低电压叫做这个绝缘体的击穿电压。使1毫米厚的绝缘材料击穿时,需要加上的电压千伏数叫做绝缘材料的绝缘耐压强度,简称绝缘强度。由于绝缘材料都有一定的绝缘强度,各种电气设备,各种安全用具(电工钳、验电笔、绝缘手套、绝缘棒等),各种电工材料,制造厂都规定一定的允许使用电压,称为额定电压。使用时承受的电压不得超过它的额定电压值,以免发生事故。抗张强度
5、:抗张强度:绝缘材料单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面积能承受1400牛顿的拉力。绝缘材料的温度:绝缘材料的温度:温度越高,绝缘材料的绝缘性能越差。为保证绝缘强度,每种绝缘材料都有一个适当的最高允许工作温度,在此温度以下,可以长期安全地使用,超过这个温度就会迅速老化。按照耐热程度,把绝缘材料分为Y、A、E、B、F、H、C等级别。例如表1中A级绝缘材料的最高允许工作温度为105,一般使用的配电变压器、电动机中的绝缘材料大多属于A级。二、绝缘劣化影响因素三、绝缘试验四、绝缘距离 1、安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。2、电气间隙:两相邻导体或一个导体
6、与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。3、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。电气间隙电气间隙 在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)。在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。因此根据不同的使用场合将过电压分为至四个等级
7、。电气间隙的测量步骤:1、确定工作电压峰值和有效值;2、确定设备的供电电压和供电设施类别 ;3、根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;4、确定设备的污染等级(一般设备为污染等级 2);5、确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。爬电距离爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。确定爬电距离步骤 1、确定工作电压的有效值或直流值;2、确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为
8、:组材料,组材料,a 组材料,b组材料。注:如不知道材料组别,假定材料为b 组)3、确定污染等级;4、确定绝缘类型(基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)IEC664A:1985电气间隙与爬电距离爬电距离 在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径。若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则出现表面闪络或击穿现象。绝缘材料的这种变化需要一定的时间,它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的,器件周围环境的污染能加速这一变化。因此在确定端子爬电距离时要考虑工作电压的大小、污染等级及所运用的绝缘材料的抗爬电特性。根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择爬电距离。基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。在 GB49
9、43;2.10 条款中指出电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿。爬电距离的的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会产生闪络或击穿(起痕)。由此可以看出,电气间隙和爬电距离的防范对象和考核目的不同。电气间隙电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压;防范的是瞬态过电压或峰值电压;而爬电而爬电距离是考核绝缘在给定的工作电压和污染距离是考核绝缘在给定的工作电压和污染等级下的耐受能力。等级下的耐受能力。污染等级 指根据导电的或吸湿的尘埃、游离气体或盐类和相对湿度的大小,以及由于吸湿或凝露导致表面介是强度和/或电阻率下降事件发生的频度,而对环境条件作出的分级。电
10、器预期使用的环境条件与该处污染等级有关。确定影响绝缘性能的是爬电距离或电气间隙的微观环境,而并非电器的环境,微观环境可能比电器环境好或差,取决于影响绝缘的所有因素,例如气候和电磁条件,污染源等。用来确定电气间隙或爬电距离的微观环境污染等级可分为4级。污染等级污染等级1:无污染或仅有干燥的非导电性的污染。污染等级污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。污染等级污染等级3:有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。污染等级污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。除非有关产品标准另有规定,工业用电器一般选取
11、用于污染等级为3级的环境,家用和类似用途电器一般选取用于污染等级为2级的环境。示例:KEW1(DW45)万能式断路器污染等级为3级,表示可最高承受污染等级为3的环境条件;户内开关设备外绝缘最小公称爬电比距要求 公称爬电比距公称爬电比距为外绝缘爬电距离与其额定电压(即最高电压)之比,单位mm/kV。等值附盐密度等值附盐密度(简称盐密简称盐密),是用一定量的蒸馏水清洗绝缘子表面的污秽,然后测量该清洗液的电导,并以在相同水量中产生相同电导的氯化钠数量的多少作为该绝缘子的等值盐量,最后除以被清洗的表面面积即为等值附盐密度,简称等值盐密 户外开关设备外绝缘最小公称爬电比距要求绝缘配合:绝缘配合:考虑所采
12、用的过电压保护措施后,根据可能作用的考虑所采用的过电压保护措施后,根据可能作用的过电压、设备的绝缘特性及可能影响绝缘特性的因素,合理选过电压、设备的绝缘特性及可能影响绝缘特性的因素,合理选择设备绝缘水平的方法。择设备绝缘水平的方法。电气设备的绝缘特性,一方面与预期过电压和过压保护装置的电气设备的绝缘特性,一方面与预期过电压和过压保护装置的特性有关,另一方面与预期的微观环境和污染防护方式有关。特性有关,另一方面与预期的微观环境和污染防护方式有关。漏电起痕:漏电起痕:固定绝缘材料的表面由于电场和电解液的共同作用逐渐形成的导电通路的过程。相比漏电起痕指数:相比漏电起痕指数:一种材料经受50滴规定的试
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