气体的绝缘强度课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《气体的绝缘强度课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 气体 绝缘 强度 课件
- 资源描述:
-
1、1第一篇第一篇高高 电电 压压 绝绝 缘缘 与与 试试 验验2主要内容31 气体放电的主要形式41 气体放电的主要形式1.1 气体放电的基本概念气体放电的基本概念1.2 气体放电的主要形式气体放电的主要形式51.1 气体放电的基本概念1.1.1 气体放电1.1.2 气体的绝缘特性1.1.3 气体的电气强度61.1 气体放电的基本概念气体放电气体放电:气体中流通电流的各种形式;:气体中流通电流的各种形式;气体击穿气体击穿:气体由绝缘状态突变为良导电状态的过程;:气体由绝缘状态突变为良导电状态的过程;沿面闪络沿面闪络:击穿发生在气体与液体、气体与固体交界面:击穿发生在气体与液体、气体与固体交界面上
2、的放电现象;上的放电现象;工程上将工程上将击穿击穿和和闪络闪络统称为统称为放电放电。71.1 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、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。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;空气:架空线路、变压器外绝缘;SF6:SF6断路器和断路器和SF6全封闭组合电器;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。研究空气的放电。气体具有自恢复特性气体具有自恢复特性81
3、.1 气体放电的基本概念气体的电气强度气体的电气强度表征气体耐受电压作用的能力。表征气体耐受电压作用的能力。均匀电场中击穿电压均匀电场中击穿电压Ub与间隙距离之比称为击穿场强与间隙距离之比称为击穿场强Eb。我们。我们把均匀电场中气隙的击穿场强把均匀电场中气隙的击穿场强Eb称为气体的电气强度。称为气体的电气强度。空气在标准状态下的电气强度为空气在标准状态下的电气强度为30kV/cm;注意注意:不能把不均匀场中气隙:不能把不均匀场中气隙Ub与间隙距离之比称为气体的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。电气强度,通常称之为平均击穿场强。91.2 气体放电的主要形式v 注意:电晕放
4、电、刷状放电时气隙未击穿,而辉光放电、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。同,这些放电现象可相互转换。常见放电形式常见放电形式 辉光放电辉光放电 电晕放电电晕放电 刷状放电刷状放电 火花放电火花放电 电弧放电电弧放电102 气体中带电质点的产生和消失气体中带电质点的产生和消失112.1 气体中带电质点的产生2.2 气体中带电质点的消失122.1 气体中带电质点的产生气体原子的激发和电离气体原子的激发和电离激发激发电子向高一能级轨道的跃迁。电子向高一能级轨
5、道的跃迁。电离电离如果气体原子从外部获得足够大的能量,使外如果气体原子从外部获得足够大的能量,使外层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子。失去层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子。失去电子的原子就成带正电的离子,称为正离子。电子的原子就成带正电的离子,称为正离子。此过程就称为电离。此过程就称为电离。分级电离:分级电离:先经过激发再产生电离的过程。先经过激发再产生电离的过程。电离能电离能产生电离需要的能量。产生电离需要的能量。132.1 气体中带电质点的产生气体原子的激发和电离气体原子的激发和电离142.1 气体中带电质点的产生l 电子要脱离原子核的束缚成为自由电子电子要脱离原子核的束缚成为自由电子,
6、则必则必须给予其能量。能量来源的不同带电质点产须给予其能量。能量来源的不同带电质点产生的方式就不同。生的方式就不同。l 因此,根据电子获得能量方式的不同,带电因此,根据电子获得能量方式的不同,带电带电质点产生的方式可分为以下几种。带电质点产生的方式可分为以下几种。152.1 气体中带电质点的产生气体中带电质点的产生(一)碰撞电离(一)碰撞电离 电子或离子与气体分子碰撞,将电子或离子与气体分子碰撞,将电场能电场能传递给气体分子引起传递给气体分子引起电离的过程。电离的过程。因素:因素:外电场强弱;外电场强弱;能量的积累(移动距离的大小)。能量的积累(移动距离的大小)。qExmV221电子在场强为电
7、子在场强为E的电场中移过的电场中移过x距离时获得的动能为距离时获得的动能为:m:电子的质量电子的质量V:电子运动速度电子运动速度E:外电场强度外电场强度x:电子移动距离电子移动距离带电质点产生的方式带电质点产生的方式162.1 气体中带电质点的产生即使满足上述条件,不是每次碰撞都能引起电离。即使满足上述条件,不是每次碰撞都能引起电离。ieeWVm221Wi为气体分子的电离能为气体分子的电离能碰撞电离条件碰撞电离条件当电子从电场获得的动能大于或等于气体分子的电离当电子从电场获得的动能大于或等于气体分子的电离能时,就可能使气体分子分裂为电子或正离子,即能时,就可能使气体分子分裂为电子或正离子,即1
8、72.1 气体中带电质点的产生气体中带电质点的产生 由光辐射引起气体分子电离的过程,称为光电离。由光辐射引起气体分子电离的过程,称为光电离。光电离产生的电子称为光电子。光电离产生的电子称为光电子。来源:来源:紫外线、宇宙射线、紫外线、宇宙射线、x射线等;射线等;异号带电质点复合成中性质点释放出光子;异号带电质点复合成中性质点释放出光子;激励态分子回复到正常态释放出光子激励态分子回复到正常态释放出光子 条件:条件:iWhv(二)光电离(二)光电离iWhch:普朗克常数;:普朗克常数;C:光速:光速:光频率;:光频率;:光波长;:光波长;或或182.1 气体中带电质点的产生(三)热电离(三)热电离
9、气体分子高热状态引起的碰撞电离过程,称为热电离。气体分子高热状态引起的碰撞电离过程,称为热电离。条件:条件:imWKTW 32常温下,气体分子发生热电离概率极小。气体中发生电常温下,气体分子发生热电离概率极小。气体中发生电离的分子数与总分子数的比值离的分子数与总分子数的比值m称为该气体的电离度。称为该气体的电离度。当当T10000K时才需考虑热电时才需考虑热电离;离;当当T20000K时,几乎全部的时,几乎全部的分子都处于热电离状态分子都处于热电离状态空气电离度空气电离度m和温度和温度T的关系的关系192.1 气体中带电质点的产生 金属阴极表面发射电子的过程。金属阴极表面发射电子的过程。形式:
10、形式:正离子碰撞阴极表面;正离子碰撞阴极表面;光电效应;光电效应;强场发射;强场发射;热电子发射;热电子发射;(四)表面电离(四)表面电离202.1 气体中带电质点的产生(五)负离子的形成(五)负离子的形成附着:当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞附着:当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生电子电离而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生电子与中性分子相结合形成负离子的情况。与中性分子相结合形成负离子的情况。电子附着系数电子附着系数:电子行经单位距离时附着于中性原子:电子行经单位距离时附着于中性原子的电子数目。的电子数目。负离子的形成并未使
11、气体中带电粒子的数目改变,但却负离子的形成并未使气体中带电粒子的数目改变,但却能使自由电子数减少,因而对气体放电的发展起抑制作能使自由电子数减少,因而对气体放电的发展起抑制作用。用。212.1 气体中带电质点的产生气体中带电质点的产生2.2 气体中带电质点的消失气体中带电质点的消失222.2 气体中带电质点的消失(一)电场作用下气体中带电质点的定向运动(一)电场作用下气体中带电质点的定向运动带电质点一旦产生,在外电场作用下作定向运动,带电质点一旦产生,在外电场作用下作定向运动,形成电导电流。形成电导电流。(二)带电质点的扩散(二)带电质点的扩散带电质点从浓度较大区域转移到浓度较小区域的过程,带
12、电质点从浓度较大区域转移到浓度较小区域的过程,称为带电质点的扩散。称为带电质点的扩散。电子扩散比离子扩散高电子扩散比离子扩散高3个数量级个数量级232.2 气体中带电质点的消失气体中带电质点的消失 正离子和负离子或电子相遇时,发生电荷的传递而相互中和正离子和负离子或电子相遇时,发生电荷的传递而相互中和还原为分子的过程。还原为分子的过程。复合过程要阻碍放电的发展,但在一定条件下又可因复合时复合过程要阻碍放电的发展,但在一定条件下又可因复合时的光辐射加剧放电的发展。的光辐射加剧放电的发展。放电过程中的复合绝大多数是正、负离子之间的复合,参加放电过程中的复合绝大多数是正、负离子之间的复合,参加复合的
13、电子绝大多数是先形成负离子再与正离子复合。复合的电子绝大多数是先形成负离子再与正离子复合。(三)带电质点的复合(三)带电质点的复合24小小 结结气体间隙中带电质点的产生和消失是气体放电气体间隙中带电质点的产生和消失是气体放电的一对基本矛盾,气体放电的发展和终止取决的一对基本矛盾,气体放电的发展和终止取决于这两个过程谁占主导地位。于这两个过程谁占主导地位。强电场下,气体中带电质点的产生形式可以分强电场下,气体中带电质点的产生形式可以分为空间电离和表面电离。它们都与外界供给的为空间电离和表面电离。它们都与外界供给的能量有关,能量的形式主要是电场能、光辐射能量有关,能量的形式主要是电场能、光辐射和热
14、能,而能量的传递靠电子、光子或气体分和热能,而能量的传递靠电子、光子或气体分子的热运动,其传递的过程主要是碰撞,它是子的热运动,其传递的过程主要是碰撞,它是造成气体分子电离的有效过程。造成气体分子电离的有效过程。25气气体体放放电电发发展展过过程程碰撞电离碰撞电离光电离光电离热电离热电离空间电离空间电离表面电离表面电离负离子的形成负离子的形成正离子碰撞阴极正离子碰撞阴极光电效应光电效应强场发射强场发射热电子发射热电子发射电场作用下气体中带电质点的定向运动电场作用下气体中带电质点的定向运动带电质点的扩散带电质点的扩散带电质点的复合带电质点的复合2.1 带电质带电质点产生点产生2.2 带电质带电质
15、点消失点消失263 汤逊理论和流注理论汤逊理论和流注理论273.1 低气压均匀电场下的汤逊理论和低气压均匀电场下的汤逊理论和巴申定律巴申定律283.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论一、气体放电实验及伏安特性曲线一、气体放电实验及伏安特性曲线气体中电流和电压的关系伏安特性曲线测定气体中电流的回路示意图293.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论 在曲线在曲线OA段,段,I随随U的的提高而增大。而且电提高而增大。而且电流随电压按正比增长。流随电压按正比增长。气体放电伏安特性气体放电伏安特性 303.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场
16、下的汤逊理论在曲线在曲线AB段,当电压段,当电压 UB U UA时,电流时,电流I0趋向于趋向于饱和饱和。电流的大小电流的大小仅取决于仅取决于电离因素的强弱(光电离因素的强弱(光照射)而与所加电压照射)而与所加电压无关。无关。气体放电伏安特性气体放电伏安特性 313.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论在在BC段段:当电压提高到当电压提高到U0 U UB时,电流又时,电流又开始随电压的升高而开始随电压的升高而增大。电流随电压的增大。电流随电压的增加按指数规律增长。增加按指数规律增长。气体放电伏安特性气体放电伏安特性 323.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电
17、场下的汤逊理论在在C点以后点以后:电压电压U U0时,电流急剧增加。时,电流急剧增加。气体间隙击穿。而且气体间隙击穿。而且无需外电离因素(光无需外电离因素(光照射)就能维持间隙照射)就能维持间隙的放电过程的放电过程气体放电伏安特性气体放电伏安特性 333.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论实验分析实验分析 当当UU0nOA段:电流随电压升高而升高段:电流随电压升高而升高nAB段:电流仅取决于外电离因素与电压无关段:电流仅取决于外电离因素与电压无关nBC段:电压升高电流增强但仍靠外电离维持段:电压升高电流增强但仍靠外电离维持(非自持放电非自持放电阶段阶段)当当UU0nC
18、点后:电流急剧增加,只靠外加电压就能维持点后:电流急剧增加,只靠外加电压就能维持(自持放电自持放电阶段阶段)343.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论非自持放电非自持放电:如果取消外如果取消外电离因素,气体的放电过电离因素,气体的放电过程就会停止,那么电流也程就会停止,那么电流也将消失。这类依靠外电离将消失。这类依靠外电离因素和外电场因素共同作因素和外电场因素共同作用而维持的放电。用而维持的放电。自持放电自持放电:气隙中电离过程只靠外施电压已能维持,气隙中电离过程只靠外施电压已能维持,不再需要外电离因素。不再需要外电离因素。非 自 持 放 电非 自 持 放 电与 自
19、持 放 电与 自 持 放 电的分界点的分界点353.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论二、电子崩的形成二、电子崩的形成(a)电子崩的形成电子崩的形成(b)带电离子在电子崩中的分布带电离子在电子崩中的分布为什么?为什么?电子数目将按电子数目将按2、4、82n的指数规律增长的指数规律增长363.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论电子崩的发展过程也称为电子崩的发展过程也称为过程过程-电子碰撞电离系数:电子碰撞电离系数:一个电子在电场力作用下,沿电场方向行一个电子在电场力作用下,沿电场方向行经单位距离(经单位距离(1cm)平均发生碰撞电离的次)平均发
20、生碰撞电离的次数,汤逊第一电离系数。数,汤逊第一电离系数。373.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论均匀电场中的电子崩计算模型过程过程dn0 xndxN-dn383.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论从而可得从而可得n0个电子,从阴极出发在电场的作用下,经个电子,从阴极出发在电场的作用下,经距离距离d,到达阳极时由碰撞电离产生的电子数(用,到达阳极时由碰撞电离产生的电子数(用N表示)表示)00ddxNn e研究表明:对均匀电场而言,研究表明:对均匀电场而言,为常数,电子数为常数,电子数N:000 xd xdNn en e根据碰撞电离系数的定义
21、:根据碰撞电离系数的定义:dxndn分离变量并积分之,可得:分离变量并积分之,可得:00 xdxnn e393.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论上式等号两侧乘以电子的电荷上式等号两侧乘以电子的电荷qe,即得电流关系式:,即得电流关系式:表明:电子崩电流按指数规律随极间距离表明:电子崩电流按指数规律随极间距离d而而增大。增大。因为一旦除去外界电离因素因为一旦除去外界电离因素(令令 ),放电就,放电就会停止。会停止。-非自持放电阶段非自持放电阶段仅有仅有过程不能维持放电的自持。过程不能维持放电的自持。403.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论过程过程过程在气体电离过程中
22、起的作用很小。造过程在气体电离过程中起的作用很小。造成碰撞电离的主要因素是电子。成碰撞电离的主要因素是电子。-正离子碰撞电离系数正离子碰撞电离系数一个正离子沿电场方向行经单位距离(一个正离子沿电场方向行经单位距离(1cm)时平均发生的碰撞电离次数。汤逊第二电离时平均发生的碰撞电离次数。汤逊第二电离系数。系数。413.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论-表面电离系数表面电离系数 折合到每个碰撞阴极表面的正离子使阴极折合到每个碰撞阴极表面的正离子使阴极金属表面释放出的自由电子数。汤逊第三电金属表面释放出的自由电子数。汤逊第三电离系数。离系数。过程过程空间电离空间电离表面电
23、离表面电离423.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论由外电离因素从阴极产生的由外电离因素从阴极产生的一个一个电子消失电子消失在阳极前,由在阳极前,由过程形成的正离子数。即过程形成的正离子数。即1den0个电子消失在阳极前,由电子消失在阳极前,由过程形成的过程形成的正离子数。正离子数。0(1)dn e433.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论正离子消失在阴极时,由正离子消失在阴极时,由过程(表面电离)过程(表面电离)在阴极在阴极上释放出二次电子数,即上释放出二次电子数,即)1(de1)1(de表示由表示由过程在阴极上重新产生一个过程在阴极上重新
24、产生一个(或更多或更多)电子,电子,此时不再需要外电离因素就能使电离维持发展,即此时不再需要外电离因素就能使电离维持发展,即转入转入自持放电自持放电。如果如果443.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论自持放电条件(击穿条件)自持放电条件(击穿条件)1(1)1lnded 如自持放电条件满足时,放电过程就如下图所示如自持放电条件满足时,放电过程就如下图所示循环循环453.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论表表 电极空间及气体间隙中碰撞电离发展过程电极空间及气体间隙中碰撞电离发展过程阴极表面阴极表面气体间隙中气体间隙中阳极表面阳极表面第1周期第2周
25、期第3周期:1个电子逸出 个电子逸出 个电子逸出:形成 个正离子形成 个正离子形成 个正离子:个电子进入 个电子进入 个电子进入:(1)dede)1(de2(1)de(1)ddee22(1)de23(1)de22(1)ddee463.1.1 低气压均匀电场下的汤逊理论低气压均匀电场下的汤逊理论n 电子碰撞电离是气体电离的主要原因;电子碰撞电离是气体电离的主要原因;正离子碰撞阴极表面使阴极表面逸出电正离子碰撞阴极表面使阴极表面逸出电子是维持气体放电的必要条件。子是维持气体放电的必要条件。n 阴极逸出电子能否接替起始电子的作用阴极逸出电子能否接替起始电子的作用是自持放电的判据。是自持放电的判据。汤
展开阅读全文