高电压技术课件第二章.ppt
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- 电压 技术 课件 第二
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1、第二章 气体电介质的击穿特性第二章第二章 气体气体电介质的击穿特性电介质的击穿特性要求要求熟悉在不同电场中,不同电压性质下气体间隙的击穿特性,能正确运用各种提高气体间隙击穿电压的方法第二章 气体电介质的击穿特性知识点知识点 气体中带电质点的产生与消失形式气体中带电质点的产生与消失形式 汤逊理论、巴申定律、流注理论汤逊理论、巴申定律、流注理论 极不均匀电场中的电晕放电和极性效应极不均匀电场中的电晕放电和极性效应 冲击电压下间隙的放电时延和伏秒特性冲击电压下间隙的放电时延和伏秒特性 提高气体间隙击穿电压的方法提高气体间隙击穿电压的方法 绝缘子沿面放电的特点以及提高沿面闪络绝缘子沿面放电的特点以及提
2、高沿面闪络 电压的方法电压的方法第二章 气体电介质的击穿特性重点和难点重点和难点 提高气体间隙击穿电压的方法提高气体间隙击穿电压的方法 提高绝缘子沿面闪络电压的方法提高绝缘子沿面闪络电压的方法第二章 气体电介质的击穿特性 2.1 气隙中气隙中带电质点的产生与消失带电质点的产生与消失第二章 气体电介质的击穿特性 气体原子在外界因素(电场、高温等)的作用下,吸收外界能量使其内部能量增加,这时原子核外的电子从离原子核较近的轨道跳到离原子核较远的轨道上去,此过程称为原子激发原子激发,也称激励激励,被激发的原子称为激发原子,激发原子内部能量比正常原子大。一、气体中带电质点的产生一、气体中带电质点的产生第
3、二章 气体电介质的击穿特性如果中性原子从外界获得足够的能量,使原子中的一个或几个电子完全脱离原子核的束缚而成为自由电子和正离子(即带电质点),此过程称为原子的游离原子的游离。游离是激发的极限状态,气体分子或原子游离所需要的能量称为游离能游离能。第二章 气体电介质的击穿特性 分子或原子的游离可以一次完成,也可以分级完 成,即先经过激发阶段,然后发生游离,这种游离称为分级游离分级游离。分级游离时,一次需要获得的能量较小,但几次获得的总能量应大于或等于游离能。第二章 气体电介质的击穿特性按按照照能能量量来来源源的的不不同同碰撞游离碰撞游离在电场作用下,电子被加速获得动能。如果动能大于气体质点的游离能
4、,在和气体质点发生碰撞时,就可能使气体质点产生游离,分裂成正离子和自由电子。这种游离称为碰撞游离。是气体中带电质点数目增加的重要原因 由光辐射引起气体原子或分子产生的游离,称为光游离。热游离热游离 因气体分子热状态引起的游离称为热游离。实质是碰撞游离和光游离,只是直接的能量来源不同。表面游表面游离离 放在气体中的金属电极表面游离出自由电子的现象称为表面游离 光游离光游离第二章 气体电介质的击穿特性金属表面游离所需能量获得途径 使金属释放出电子也需要能量,使电子克服金属表面的束缚作用,这个能量通常称为逸出功逸出功。强场发射短波光照射正离子撞击阴极 正离子在电场中向阴极运动,碰撞阴极时将动能传递给
5、阴极中的电子可使其从金属中逸出。在逸出的电子中,一部分可能和撞击阴极的正离子结合成为分子,其余的则成为自由电子。在阴极附近加上很强的外电场时,电子从阴极表面拉出来,称为强场发射或冷发射。第二章 气体电介质的击穿特性带电质点受电场力的作用流入电极带电质点的扩散带电质点的复合 气体发生放电时,除了不断形成带电质点的游离过程外,还存在带电质点的消失过程。带电质点的扩散是指带电质点从浓度较大的区域转移到浓度较小的区域,从而使带电质点在空间各处的浓度趋于均匀的过程。扩散由热运动造成的。扩散使放电通道中的带电质点数减少,导致放电过程减弱或停止。带正、负电荷的质点相遇,发生电荷的传递、中和而还原成中性质点的
6、过程,称为复合。强烈的游离区通常强烈的复合区,同时伴随着强烈的光辐射,这个区的光亮度也就大。二、气体中带电质点的消失二、气体中带电质点的消失第二章 气体电介质的击穿特性 2.2 均匀电场均匀电场中气体的击穿过程中气体的击穿过程 汤逊理论与巴申定律汤逊理论与巴申定律 流注理论流注理论 内容第二章 气体电介质的击穿特性一、汤逊理论与巴申定律一、汤逊理论与巴申定律20世纪初英国物理学家汤逊在均匀电场、低气压、短间隙的条件下进行了放电实验,根据实验结果提出了解释气体放电过程的理论,称为汤逊理论(电子崩理论)。汤逊理论(电子崩理论)。第二章 气体电介质的击穿特性1均匀电场中气体的伏安特性第二章 气体电介
7、质的击穿特性在0UU1时,由于电压升高时,单位时间内进入电极的带电质点数增加,电流随电压升高而升高 在U1UU2时,电流趋于稳定,由外界游离因素产生的带电质点全部落入电极。因产生的带电质点数很少,所以电流极小,此时气体间隙处于良好绝缘状态。在U2UUb时电流随电压而增加,这说明出现了新的游离因素,这就是电子的碰撞游离。U=Ub时,间隙击穿。Ub是该平板间隙的击穿电压。均匀电场中空气间隙的击穿场强约为30kV(幅值)/cm。第二章 气体电介质的击穿特性2.汤逊理论UU2时,假设外界游离因素作用下先使阴极附近出现了一个自由电子。此电子在电场的作用下加速,造成碰撞游离,于是出现一个正离子,两个自由电
8、子。两个自由电子在电场中运动又造成新的碰撞游离。电子数目将以20、21、22、2n的规律,如雪崩状增加,这一现场现象称为电子崩电子崩。第二章 气体电介质的击穿特性当外施电压UUb时,若取消外界游离因素,电子崩会消失,电流也将消失,这类放电称为非自持放电非自持放电 第二章 气体电介质的击穿特性UUb时,由于场强足够大,正离子撞击阴极会发生表面游离,释放出的电子又会引起电子崩,这时气体中的游离过程可只靠电场的作用自行维持,而不再需要外界游离因素,这就是自持放电。第二章 气体电介质的击穿特性3.巴申定律巴申定律 0.10.10.5 15 1050 1005001031510500.5pd(133Pa
9、cm)图27 均匀电场中空气间隙的Ubf(pd)曲线Ub(峰 值,kV)Ub是pd的函数;是U性曲线,有极小值。对空气,Ub的极小值约为325V。此极小值出现在pd76Pacm时,即极小值出现在低气压下。若d增加时电压不变,则间隙中E下降,游离过程减弱,击穿电压增加。另外,若P增加,则电子自由行程缩短,电子不易积累能量,从而游离减弱,也需要更高的电压才能击穿。在U形曲线的左半支,pd的下降主要指气压下降,而不是间隙距离d的缩短。若p下降,则电子平均自由行程加长,电子在两次碰撞之间积累了足够高的能量。虽然电子动能很大,但由于空气密度太低,分子数量太少,碰撞次数太少,游离过程减弱,击穿电压升高。第
10、二章 气体电介质的击穿特性高气压或高真空都可提高击穿电压,工程上都已广泛使用。真空度高到一定程度,所有电子都不引起碰撞游离而直接进入阳极,击穿电压不会无限提高。这是因为电压上升到一定程度后,阴极表面的场强就足够高,高得足以产生强场发射,而且高能电子撞击阳极也可引起阳极表面材料的气化,使高真空下的击穿电压上升到一定程度后就很难再提高了。第二章 气体电介质的击穿特性二、流注理论二、流注理论pd较大时,放电过程及现象出现了新的变化,因而在大量实验研究的基础上,提出了流注放电理论。流注理论认为电子的碰撞游离和空间光游离是形成自持放电的主要因素,空间电荷对电场的畸变作用是产生光游离的重要原因。第二章 气
11、体电介质的击穿特性1空间电荷对电场的畸变作用在电场作用下电子在奔向阳极的过程中不断引起碰撞游离,电子崩不断发展。由于电子的运动速度快,故电子总是位于电子崩的头部。正离子的运动速度比电子慢的多,可看作静止不动。崩头前方附近的场强得到了加强 正、负电荷交界处 场强被削弱 崩尾部分的场强加强幅度小 第二章 气体电介质的击穿特性2流注的形成和发展由外界游形成电子崩 当电子崩走完整个间隙后,头部空间电荷密度大,加强了尾部的电场,向周围放射出光子 光子引起光游离,新形成的光电子在受到畸变而加强了的电场中,产生了新的电子崩,二次电子崩。二次电子崩向主电子崩汇合,头部的电子进入主电子崩头部的正空间电荷区,由于
12、电场强度较小,所以电子大多形成负离子。大量的正、负带电质点构成的混合通道,就是流注 流注头部游离过程蓬勃发展,放出大量光子,继续引起空光游离。在流注前方出现了新的二次电子崩,它们被吸引向流注头部,延长了流注通道。当流注一旦达到阴极,将间隙接通,就形成了主放电,强大的电子流通过流注,迅速向阳极运动,互相摩擦产生了高温,形成了热游离,主放电通道迅速由阴极向阳极发展,到达阳极时间隙被击穿 第二章 气体电介质的击穿特性流注的形成及发展过程 UUb起始电子主电子崩外界游离因素碰撞游离图210 流注形成及发展过程框图电场畸变二次电子崩光游离流注通道电弧通道间隙击穿汇合热游离光子第二章 气体电介质的击穿特性
13、 2.3 不均匀电场不均匀电场中气体的击穿过程中气体的击穿过程第二章 气体电介质的击穿特性一、稍不均匀电场和极不均匀电场中气体一、稍不均匀电场和极不均匀电场中气体 放电的特征放电的特征 稍不均匀电场稍不均匀电场中放电的特点与均匀电场中相似,在间隙击穿前看不到有什么放电的迹象。极不均匀电场极不均匀电场中放电则不同,间隙击穿前在高场强区(曲率半径较小的电极表面附近)会出现蓝紫色的晕光,并发出“咝咝”的响声,称为电晕放电。刚出现电晕时的电压称为电晕起始电压,随着外施电压的升高电晕层逐渐扩大,此时间隙中放电电流也会从微安级增大到毫安级,但从工程观点看间隙仍保持其绝缘性能。第二章 气体电介质的击穿特性d
14、UO4r8r112图211 球间隙的电晕电压、击穿电压与球间隙间距离的关系1击穿电压;2电晕起始电压任何电极形状随着极间距离的增大都会从稍不均匀电场变为极不均匀电场。当d4r时,放电具有稍不均匀场间隙的特点即击穿电压与电晕起始电压是相同的 当d8r时,放电具有极不均匀场间隙的特点,此时电晕起始电压明显低于击穿电压。4rd8r放电过程不稳定,击穿电压的分散性很大,属于由稍不均匀变为极不均匀的过渡区。第二章 气体电介质的击穿特性二、极不均匀电场中的电晕放电二、极不均匀电场中的电晕放电 极不均匀电场中,间隙中的最大场强与平均场强相差很大。距曲率半径小的电极越近,场强越大。当间隙上的电压升高时,平均场
15、强远未达到平均击穿场强的情况下,曲率半径小的电极附近空间的局部场强将首先达到足以引起强烈游离的数值,在这一局部区域内形成自持放电,产生薄薄的蓝紫色的电晕层,电晕层发光是由于伴随着游离而存在的复合以及由激发态回到正常态的反激发辐射光子造成的。第二章 气体电介质的击穿特性电晕放电的不利影响 气体放电过程中的光、声、热的效应以及化学反应等都要引起能量损耗 放电的脉冲现象会产生高频电磁波,对无线电通讯造成干扰 电晕放电使空气发生化学反应,生成臭氧、氮氧化物等产物,臭氧、氮氧化物等产物是强氧化剂和腐蚀剂,会对气体中的固体介质及金属电极造成损伤或腐蚀 在高压输电线路上应力求避免或限制电晕,特别是超高压系统
16、中,限制电晕引起的能量损耗和电磁波对无线电的干扰已成为必须加以解决的重要问题。电晕放电优势可降低输电线路上的雷电或操作冲击波的幅值和陡度 利用电晕原理来制造臭氧发生器、电除尘器等。第二章 气体电介质的击穿特性限制电晕最有效的方法限制电晕最有效的方法是改进电极的形状,增大电极的曲率半径,例如采用扩径导线;在某些载流量不大的场合,可采用空心薄壳的、扩大尺寸的球面或旋转椭圆面等形式的电极。对于输电线路,通常采用分裂导线法来防止电晕的产生,就是将每相输电导线分裂为几根导线组成,但总的截面积不变。分裂组合后的导线,相当于增大了输电导线的半径,这样可以使导线表面的电场强度减小,从而限制电晕的形成。第二章
17、气体电介质的击穿特性四分裂导线管形母线 212线路中的防晕措施(a)220kV管形母线;(b)500kV线路的四分裂导线(a)(b)第二章 气体电介质的击穿特性三、极不均匀电场中的极性效应三、极不均匀电场中的极性效应对于电极形状不对称的极不均匀电场间隙,如棒板间隙,棒的极性不同时,间隙的起晕电压和击穿电压各不相同,这种现象称为极性效应极性效应。极性效应是不对称的极不均匀电场所具有的特性之一。极性效应是由于棒的极性不同时间隙中的空间电荷对外电场的畸变作用不同引起的。给棒板间隙上加直流电压,无论棒的极性如何,间隙中的场强分布都是很不均匀的,棒极附近的场强很高,当外加电压达到一定值后,此强场区内的气
18、体将首先发生游离。第二章 气体电介质的击穿特性图213 正棒负板间隙中空间电荷对外电场的畸变作用1外电场Eex;2考虑空间电荷电场Esp后的电场分布(a)(b)(c)EspEspEexEOx21当棒极为正时,间隙中出现的电子向棒极运动,进入强场区后引起碰撞游离,形成电子崩 电子崩发展到棒极时,其电子进入棒极中和,留在棒极附近的为正空间电荷,它们以相对缓慢的速度向阴极运动 正空间电荷使紧贴棒极附近的电场减弱,棒极附近难以形成流注,从而使自持放电难以实现,故其起晕电压较高。而正空间电荷在间隙深处产生的场强与外加电压产生的场强方向一致,加强了朝向板极的电场,有利于流注向间隙深处发展,故其击穿电压较低
19、。第二章 气体电介质的击穿特性图214 负棒正板间隙中空间电荷对外电场的畸变作用1外电场Eex;2考虑空间电荷电场Esp后的电场分布(a)(b)(c)EspEspEexEOx21阴极附近的电子通过强场区形成电子崩 电子崩发展到强场区之外后,其电子不再引起碰撞游离,而以越来越慢的速度向阳极运动,并大多形成负离子。这样在棒极附近出现了比较集中的正空间电荷,间隙深处则是非常分散的负空间电荷 负空间电荷由于浓度小,对电场的影响不大,而正空间电荷却使外加电压产生的电场发生畸变,如图214(c)所示。棒极附近的场强得到了加强,容易形成自持放电,所以其起晕电压较低。间隙深处的电场被削弱,使流注不易向前发展,
20、因而其击穿电压较高。第二章 气体电介质的击穿特性极性效应使负棒正板间隙比正棒负板间隙更容易产生电晕;正棒负板间隙比负棒正板间隙更容易被击穿。结论结论第二章 气体电介质的击穿特性四、极不均匀电场中的放电发展过程四、极不均匀电场中的放电发展过程间隙距离较短时,当外加电压达到了间隙的击穿电压,棒极附近的强场区内形成电子崩,并转化为流注,当流注发展到对面电极时,两极间由流注所贯通,流注迅速转化为电弧或火花放电,间隙即被击穿。当间隙距离较长时,在流注不足以贯穿两极的电压下,仍可发展成击穿。此时将出现先导放电现象。具有热游离过程、不断伸长的通道称为先导。先导加强了前方电场,引起新的流注,使先导通道向前逐渐
21、伸长。当电压足够高,先导贯穿两极,导致主放电,间隙即被击穿。第二章 气体电介质的击穿特性 图215 正棒-负板间隙中先导通道的发展(a)先导通道和其头部的流注mk;(b)流注头部电子崩的形成;(c)mk由流注转变为先导和形成流注nm;(d)流注头部电子崩的形成(d)(c)(b)(a)kmkmkmnkmn第二章 气体电介质的击穿特性五、不均匀电场中空气间隙的击穿电压五、不均匀电场中空气间隙的击穿电压1稍不均匀电场中的击穿电压电场越均匀,同样间隙距离下的击穿电压就越高,其极限就是均匀电场中的击穿电压。“球球”间隙是典型的稍不均匀电场。两球间距离与球的半径比不大 第二章 气体电介质的击穿特性2极不均
22、匀电场中的击穿电压棒板和棒棒作为典型电极结构。(1)直流电压下的击穿电压150010005000123d(m)Ub(kV)负棒正板棒棒正棒负板因为棒棒间隙有一个棒极为正极性,放电容易由该棒极发展,所以其击穿电压比负棒正板的低。因为棒棒间隙有两个强场区,同等间隙距离下,电场均匀程度较棒板电极好,因此其击穿电压比正棒负板的高。第二章 气体电介质的击穿特性(2)工频电压下的击穿电压280012004000123d(m)Ub(kV)图217 空气间隙的工频击穿电压和间隙距离的关系1棒板;2棒棒;3导线杆塔;4导线导线12380016002000240045678 9 1012 1314411d2m,U
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