高电压技术全册配套完整教学课件.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《高电压技术全册配套完整教学课件.ppt》由用户(金钥匙文档)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:
- 电压 技术 配套 完整 教学 课件
- 资源描述:
-
1、高电压技术全册配套完整高电压技术全册配套完整 教学课件教学课件 高高 电电 压压 技技 术术 1、什么是高压?、什么是高压? 电压等级:电压等级: 220v、3kv、6kv 10kv、35kv、66kv、110kv、220kv 330kv、500kv、750kv 1000kv 低压低压 高压高压 超高压超高压 特高压特高压 3SUI 2 3PI R 2、为什么要有高电压?、为什么要有高电压? 长距离大容量输电的可行性;长距离大容量输电的可行性; 经济性。经济性。 3、电力设备特性有哪些?、电力设备特性有哪些? 导电性;导磁性;绝缘能力。导电性;导磁性;绝缘能力。 4、高电压系统基本要求?、高电
2、压系统基本要求? 安全性(绝缘问题);安全性(绝缘问题); 可靠性(预防过电压)。可靠性(预防过电压)。 5、课程内容:、课程内容: 绝缘与试验绝缘与试验 过电压及保护过电压及保护 操作过电压操作过电压 暂时过电压暂时过电压 外部过电压(雷电)外部过电压(雷电) 内部过电压内部过电压 气体、液体、固体绝缘性能气体、液体、固体绝缘性能 介质试验及高压获得介质试验及高压获得 第第1篇篇 高电压绝缘及试验高电压绝缘及试验 第第2篇篇 电力系统过电压及保护电力系统过电压及保护 第第1章章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗 第第2章章 气体放电的物理过程气体放电的物理过程 第第3章章 气
3、隙的电气强度气隙的电气强度 第第4章章 固体、液体和组合绝缘的电气强度固体、液体和组合绝缘的电气强度 第第5章章 电气设备绝缘试验(一)电气设备绝缘试验(一) 第第6章章 电气设备绝缘试验(二)电气设备绝缘试验(二) 第第7章章 线路和绕组中的波过程线路和绕组中的波过程 第第8章章 雷电及防雷装置雷电及防雷装置 第第9章章 输电线路的防雷保护输电线路的防雷保护 第第10章章 发电厂和变电所的防雷保护发电厂和变电所的防雷保护 第第11章章 电力系统暂时过电压电力系统暂时过电压 第第12章章 电力系统操作过电压电力系统操作过电压 6、课程特点:、课程特点: 介绍性(多叙述、少计算);介绍性(多叙述
4、、少计算); 节奏快;节奏快; 实验危险性高。实验危险性高。 第第1章章 电介质的极化、电导和损耗电介质的极化、电导和损耗 1.1 电介质的极化电介质的极化 1.2 电介质的介电常数电介质的介电常数 1.3 电介质的电导电介质的电导 1.4 电介质中的能量损耗电介质中的能量损耗 1.1 电介质的极化电介质的极化 电介质极化有四种基本类型电介质极化有四种基本类型 电介质:在其中可建立稳定电场而几乎没有电流通过的物质电介质:在其中可建立稳定电场而几乎没有电流通过的物质。 极化:在外电场作用下极化:在外电场作用下,电介质内部产生宏观不为零的电偶极矩电介质内部产生宏观不为零的电偶极矩。 电子位移极化;
5、电子位移极化; 离子位移极化;离子位移极化; 转向极化;转向极化; 空间电荷极化。空间电荷极化。 1、电子位移极化:、电子位移极化: 电介质:一般由分子构成,分子由原子构成,原子由带正电的原子核和围绕核的带负电介质:一般由分子构成,分子由原子构成,原子由带正电的原子核和围绕核的带负 电电子构成。电电子构成。 感应电矩:没有外电场时,电子云中心与原子核重合,感应电矩为零,对外不显现极感应电矩:没有外电场时,电子云中心与原子核重合,感应电矩为零,对外不显现极 性。性。 感应电矩消失:外电场消失后,原子核与电子云的引力又使二者重合,感应电矩也随感应电矩消失:外电场消失后,原子核与电子云的引力又使二者
6、重合,感应电矩也随 之消失。之消失。 电子位移极化:外加一个电场,原子核向外电场方向移动,而电子方向反方向移动,电子位移极化:外加一个电场,原子核向外电场方向移动,而电子方向反方向移动, 达到平衡后,感应力矩也稳定,这个过程叫电子位移极化。达到平衡后,感应力矩也稳定,这个过程叫电子位移极化。 E 电子位移极化特点:电子位移极化特点: 时间:完成时间极短,约为时间:完成时间极短,约为10-1410-15s; 能量损耗:电子位移极化不引起能量损耗;能量损耗:电子位移极化不引起能量损耗; 温度:电子位移极化与温度无关,温度的变化只是温度:电子位移极化与温度无关,温度的变化只是 通过介质密度才影响到电
7、子位移极化率。通过介质密度才影响到电子位移极化率。 频率:电子位移极化基本与频率无关。频率:电子位移极化基本与频率无关。 2、离子位移极化:、离子位移极化: 由离子结合成的介质内,外电场的作用除了促使内部产生电子位移极化外,还由离子结合成的介质内,外电场的作用除了促使内部产生电子位移极化外,还 产生正、负离子相对位移而形成的极化,称为离子位移极化。产生正、负离子相对位移而形成的极化,称为离子位移极化。 lC lC lC lC Na Na Na Na lC Na Na lC lC lC Na Na E 离子位移极化特点:离子位移极化特点: 时间:完成时间短时间:完成时间短, ,约为约为10-12
8、10-13s ; 能量损耗:有极微量的能量损耗;能量损耗:有极微量的能量损耗; 温度:随温度的升高而略有增大;温度:随温度的升高而略有增大; 频率:极化与频率无关。频率:极化与频率无关。 温度温度 离子位移极化离子位移极化 离子间作用力离子间作用力 3、转向极化:、转向极化: 极性电介质:即使没有外加电场,由于分子中正负电荷的作用中心的不重合,就单个极性电介质:即使没有外加电场,由于分子中正负电荷的作用中心的不重合,就单个 分子而言,就已具有偶极矩,称为固有偶极矩。分子而言,就已具有偶极矩,称为固有偶极矩。 由于分子的不规则热运动,使各分子偶极矩排列无序,对外不呈现合成电矩。由于分子的不规则热
9、运动,使各分子偶极矩排列无序,对外不呈现合成电矩。 有外电场时,每个分子的固有偶极矩有转向电场方向的趋势,顺电场方向作定有外电场时,每个分子的固有偶极矩有转向电场方向的趋势,顺电场方向作定 向排列,它在不同程度上达到平衡,对外呈现宏观电矩,这就是极性分子的转向极化。向排列,它在不同程度上达到平衡,对外呈现宏观电矩,这就是极性分子的转向极化。 外电场愈强,转向定向愈充分,外电场消失,宏观的转向极化也随之消失。外电场愈强,转向定向愈充分,外电场消失,宏观的转向极化也随之消失。 E 转向极化特点:转向极化特点: 时间:完成时间较长,约为时间:完成时间较长,约为10-610-2s ; 能量损耗:有很小
10、的能量损耗;能量损耗:有很小的能量损耗; 与频率、温度相关。与频率、温度相关。 4、空间电荷极化(非弹性,与前三种有所区别):、空间电荷极化(非弹性,与前三种有所区别): 大多数绝缘结构中,电介质往往是层式结构,电介质也可能存在某种晶格缺陷。大多数绝缘结构中,电介质往往是层式结构,电介质也可能存在某种晶格缺陷。 在电场的作用下,带电质点在电介质中移动时,可能被晶格缺陷捕获,或在两层介质界在电场的作用下,带电质点在电介质中移动时,可能被晶格缺陷捕获,或在两层介质界 面上堆积,造成电荷在介质空间中新的分布,从而产生电矩,这种极化称为空间电荷极面上堆积,造成电荷在介质空间中新的分布,从而产生电矩,这
11、种极化称为空间电荷极 化。化。 空间电荷极化特点:空间电荷极化特点: 时间:缓慢;时间:缓慢; 能量损耗:有。能量损耗:有。 以最简单的双层介质为例:以最简单的双层介质为例: 1 G 2 G 1 C 2 C BA U 设设 1 1C 2 2C 1 2G 2 1G 3U 开关闭合初瞬间电导上电流为零,电压分布由电容值大小决定。开关闭合初瞬间电导上电流为零,电压分布由电容值大小决定。 12 21 0 2 2 1 t UC UC 12 2UU 12 21UU 111 1 22QCU 222 2 12QC U 2 eg Q 2 3 eq eg Q C U eg C 为整个介电质的等值电容为整个介电质的
12、等值电容 2 C 1 2U 2 1U 3U 1 C 2222 12 3UU 与与 分界面上堆积电荷数为分界面上堆积电荷数为 1 C 2 C220 到达稳态时,电容上电流为零,电压分布由电导大小决定。到达稳态时,电容上电流为零,电压分布由电导大小决定。 12 21 1 2 t UG UG 21 2UU 12 3UU 12 12UU 111 1 1 1QCU 222 2 24QC U 4 eg Q 4 3 eq eg Q C U 2 C 1 1U 2 2U 3U 1 C 4411 eg C 为整个介电质的等值电容为整个介电质的等值电容 与与 分界面上堆积电荷数为分界面上堆积电荷数为 1 C 2 C
13、4 13 各种极化方式的比较各种极化方式的比较 极化种类极化种类 产生场合产生场合 产生原因产生原因 所需时间所需时间 能量损耗能量损耗 电子位移极化电子位移极化 任何电介质任何电介质 束缚电子束缚电子 运行轨道偏移运行轨道偏移 10-15 s 无无 离子位移极化离子位移极化 离子式结构离子式结构 电介质电介质 离子的离子的 相对偏移相对偏移 10-13 s 几乎没有几乎没有 转向极化转向极化 极性电介质极性电介质 固有偶极矩的固有偶极矩的 定向排列定向排列s 10-610-2 s 小小 空间电荷极化空间电荷极化 多层介质的多层介质的 交界面交界面 自由电荷自由电荷 在层间的堆积在层间的堆积
14、10-2 s数小时数小时 有有 1.2 电介质的介电常数电介质的介电常数 介电常数:用来衡量绝缘体储存电能的能力,代表电介质的极化程度(对电荷束缚的介电常数:用来衡量绝缘体储存电能的能力,代表电介质的极化程度(对电荷束缚的 能力)。能力)。 0r 介质中介质中 真空中真空中 0 DE 电位移矢量电位移矢量 场强矢量场强矢量 12 0 8.854 10 真空的介电常数真空的介电常数 1 r 相对介电常数相对介电常数 1、气体电介质的相对介电常数:、气体电介质的相对介电常数: 相对介电常数大小:由于气体物质分子间的距离相对较大,气体的极化率就很小,故相对介电常数大小:由于气体物质分子间的距离相对较
15、大,气体的极化率就很小,故 一切气体的相对介电常数都接近于一切气体的相对介电常数都接近于1。 影响因素:影响因素: 温度:气体的相对介电常数随温度的升高而减小;温度:气体的相对介电常数随温度的升高而减小; 压力:随压力的增大而增大。压力:随压力的增大而增大。 但以上的影响程度都很小。但以上的影响程度都很小。 2、液体电介质的相对介电常数:、液体电介质的相对介电常数: 中性液体介质:中性液体介质: 代表介质:石油、苯、四氧化碳、硅油等。代表介质:石油、苯、四氧化碳、硅油等。 大小:不大,其值在大小:不大,其值在1.82.8范围内。范围内。 极性液体介质:极性液体介质: 代表介质:蓖麻油、乙醇、水
16、等。代表介质:蓖麻油、乙醇、水等。 大小:具有较大介电常数,高压绝缘一般不用。大小:具有较大介电常数,高压绝缘一般不用。 影响因素:影响因素: 温度:温度: 0 r 温度温度分子间黏附力分子间黏附力转向极化转向极化介电常数介电常数 温度过高温度过高分子热运动分子热运动极性分子定向排列极性分子定向排列转向极化转向极化介电常数介电常数 频率:频率: 0 r f d 频率较低时频率较低时偶极分子来得及跟随电场交变转向偶极分子来得及跟随电场交变转向介电常数较大,接近直流情况下的介电常数较大,接近直流情况下的 d 频率超过临界值频率超过临界值偶极分子转向跟不上电场的变化偶极分子转向跟不上电场的变化介电常
17、数开始减小介电常数开始减小介电常数最终介电常数最终 接近于仅由电子位移极化引起的介电常数值接近于仅由电子位移极化引起的介电常数值 3、固体电介质的相对介电常数:、固体电介质的相对介电常数: 中性液体介质:中性液体介质: 代表介质:石蜡、硫磺等。代表介质:石蜡、硫磺等。 大小:只有电子式极化和离子式极化,介电常数较小。大小:只有电子式极化和离子式极化,介电常数较小。 极性液体介质:极性液体介质: 代表介质:树脂、纤维、橡胶、有机玻璃等。代表介质:树脂、纤维、橡胶、有机玻璃等。 大小:相对介电常数都比较大,一般为大小:相对介电常数都比较大,一般为36。 4、电介质介电常数的应用:、电介质介电常数的
18、应用: 导线绝缘:采用介电常数小的电介质;导线绝缘:采用介电常数小的电介质; 电容器:采用介电常数大的电介质。电容器:采用介电常数大的电介质。 1.3 电介质的电导电介质的电导 任何电介质都不是理想的绝缘体,它们总是少量的带电质点存在,在电场作用任何电介质都不是理想的绝缘体,它们总是少量的带电质点存在,在电场作用 下,带电质点作有方向的运动构成电流。因而任何电介质都具有一定的电导,表征电下,带电质点作有方向的运动构成电流。因而任何电介质都具有一定的电导,表征电 导大小的物理量是电导率导大小的物理量是电导率 (或电阻率(或电阻率 )。)。 1 电介质的电导与金属的电导有本质上的区别。电介质的电导
19、与金属的电导有本质上的区别。 电介质的电导与金属的电导有本质上的区别。电介质的电导与金属的电导有本质上的区别。 金属电导是由金属中固有存在的自由电子造成的。金属电导是由金属中固有存在的自由电子造成的。 电介质的电导:带电质点在电场作用下移动造成的。电介质的电导:带电质点在电场作用下移动造成的。 由电离出来的自由电子、正离子和负离子在电场作用下移动而造成的。由电离出来的自由电子、正离子和负离子在电场作用下移动而造成的。 分子发生化学分解形成的带电质点沿电场方向移动而造成的。分子发生化学分解形成的带电质点沿电场方向移动而造成的。 分子发生热离解形成的带电质点沿电场方向移动而造成的。分子发生热离解形
20、成的带电质点沿电场方向移动而造成的。 气体:气体: 液体:液体: 固体:固体: 1、气体电介质的电导:、气体电介质的电导: J E S J 1 E A B C 0 2 E cr E 电流密度电流密度 区:区: 进一步增大时,离子移动接近于饱和,即电流密度趋于饱和,但其值仍然很进一步增大时,离子移动接近于饱和,即电流密度趋于饱和,但其值仍然很 微小。此区域电导也是很小的,称为饱和区。微小。此区域电导也是很小的,称为饱和区。 E 区:气体中即使没有电场也有一定离子浓度,区:气体中即使没有电场也有一定离子浓度, 存在电场时,离子加速,形成很小存在电场时,离子加速,形成很小 的电流密度,此时电导很小。
21、因近的电流密度,此时电导很小。因近 似有似有 JE ,故称为线性区。,故称为线性区。 区:气体发生撞击电离,使区:气体发生撞击电离,使 迅速增大,电导迅速增大。当迅速增大,电导迅速增大。当 时,气隙被击穿,时,气隙被击穿, 故称为击穿区。故称为击穿区。 cr EE J 2、液体电介质的电导:、液体电介质的电导: 中性液体介质:中性液体介质: 中性液体介质本身分子的离解很微弱,电导主要由杂质和悬浮于液体介质中的荷中性液体介质本身分子的离解很微弱,电导主要由杂质和悬浮于液体介质中的荷 电粒子引起,电导较小。电粒子引起,电导较小。 极性液体介质:极性液体介质: 极性液体杂质的电导不仅由杂质引起,而且
22、与本身分子的离解度有关。极性液体杂质的电导不仅由杂质引起,而且与本身分子的离解度有关。 强极性液体介质(如水、酒精等),即使高度净化,电导率还是很大,以至于其强极性液体介质(如水、酒精等),即使高度净化,电导率还是很大,以至于其 不能看作电介质,而是离子式导电液。不能看作电介质,而是离子式导电液。 影响因素:影响因素: 温度:温度: 电导率与温度的关系:电导率与温度的关系: B T Ae 电场强度:电场强度: 温度温度 液体介质黏度液体介质黏度 离子迁移率离子迁移率 电导电导 温度温度 介质分子热离解度介质分子热离解度 电导电导 0 电流密度和电场强度的关系与气体介质类似,但电流密度和电场强度
23、的关系与气体介质类似,但 饱和过程一般观察不到。饱和过程一般观察不到。 J 0 E 3、固体电介质的电导:、固体电介质的电导: 中性固体介质:中性固体介质: 电导主要由杂质引起,电导较小。电导主要由杂质引起,电导较小。 离子式结构的固体介质:离子式结构的固体介质: 电导主要由离子在热运动影响下脱离晶格而移动产生的。电导主要由离子在热运动影响下脱离晶格而移动产生的。 影响因素:影响因素: 温度:类似于液体电介质。温度:类似于液体电介质。 电场强度:类似于液体电介质。电场强度:类似于液体电介质。 杂质:杂质对电导率的影响很大。杂质:杂质对电导率的影响很大。 固体介质除体积电导外,还存在表面电导。固
展开阅读全文