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電介質(zhì)的極化、電導和損耗(留存版)

2025-07-09 15:52上一頁面

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【正文】 的關系 當所加試驗電壓足以使絕緣中的氣泡游離或足以使絕緣產(chǎn)生電暈或局部放電等情況時 , tg? 的值將隨試驗電壓的升高而迅速增大 因此 , 測定 tg? 所用的電壓 , 最好接近于被試品的正常工作電壓 , 所加電壓過低不易發(fā)現(xiàn)絕緣中的缺陷;而過高則容易對絕緣造成不必要的損傷 50 七、 討論介質(zhì)損耗的意義 ? tg? 過大會引起嚴重發(fā)熱,使材料劣化,甚至可能導致熱擊穿。 所以常用氣體 ( 如空氣 , N2; CO2, SF6等 ) 作為標準電容器的介質(zhì) ? 當外施電壓 U超過起始放電電壓 U0時 , 將發(fā)生局部放電 ,損耗急劇增加 43 三、液體電介質(zhì)中的損耗 ? 中性液體固體電介質(zhì)中的損耗主要由漏導決定 。氣體電導主要是電子電導。 這個電阻值包括了絕緣介質(zhì)的體積絕緣電阻和表面絕緣電阻 IUR ??2121RRRRR???R1—— 體積絕緣電阻; R2—— 表面絕緣電阻。 (3)強極性電介質(zhì): 如酒精 、 水等 ?r10, 此類液體電介質(zhì)用作電容器浸漬劑 , 可使電容器的比電容增大 , 但通常損耗都較大 三、 液體電介質(zhì)的介電常數(shù) 13 根據(jù)轉向極化的特點 , 對介電常數(shù)隨溫度及頻率變化的趨勢作出解釋: ( 1) T不變時 f增大 , ?r 減小 ( 2) f不變時 T升高 , ?r先增后減 024630 10 10 30 50溫度T ( ℃)相對介電常數(shù)f1f3f2頻率 f1?f2?f3 (4)介電常數(shù)同溫度和頻率的關系(氯化聯(lián)苯) 14 ( 1) 中性固體電介質(zhì): 聚乙烯 、 聚丙烯 、 聚四氟乙烯 、 聚苯乙烯 、 石蠟 、 石棉、 無機玻璃等都屬此類電介質(zhì) , 只有電子式極化和離子式極化形式 , ?r不大 , 通常在 ? 。 選擇時要注意電氣強度 , 對于電纜,為減小電容電流,要選擇 ?r 較小的介質(zhì) 又如電機定子線圈出槽口和套管等情況,如果固體絕緣材料的 ?r減小,則交流下沿面放電電壓可以提高。 ? 以后如不加以特殊說明,絕緣電阻均指體積絕緣電阻。 ? 液體的分子結構、極性強弱,、純凈程度、介質(zhì)溫度等對電導影響很大,各種液體電介質(zhì)的電導可能相差懸殊,工程上常用的變壓器油、漆和樹脂等都屬于弱極性。 ? 用于沖擊測量的連接電纜,其 tg? 必須要小,否則沖擊電壓波在其中傳播時將發(fā)生畸變,影響測量精度。 和液體 、 氣體不同, 固體中的電壓-電流特性沒有飽和狀態(tài) 歐 姆 區(qū)高 場 強區(qū) 電 流隨 場 強非 線 性增 長破 壞 先導 電 流電流 A 電 壓 V V H V S V B固 體 電 介 質(zhì) 的 電 壓 電 流 特 性固體電介質(zhì)的電壓-電流特性 35 ( 1) 絕緣預防性試驗的理論依據(jù) , 預防性試驗時 , 利用絕緣電阻 、 泄漏電流及吸收比判斷設備的絕緣狀況 ( 2) 直流電壓下分層絕緣時 , 各層電壓分布與電阻成正比 , 選擇合適的電阻率 , 實現(xiàn)各層之間的合理分壓 ( 3) 注意環(huán)境濕度對固體介質(zhì)表面電阻的影響 , 注意親水性材料的表面防水處理 四、 討論電導的意義 36 14 電介質(zhì)能量損耗及介質(zhì)損失角正切 ? 介質(zhì)損失角正切 ? 工程介質(zhì) 的介質(zhì)損耗 ? 討論介質(zhì)損耗的意義 37 一、 介質(zhì)損耗的基本概念 ? 介質(zhì)損耗定義: 介質(zhì)在交流電壓下的有功功率損耗 ? 介質(zhì)損耗包括兩部分: 電導引起的損耗 周期性極化引起的損耗 直流 —— 電導損耗 —— R、 G 交流 —— 電導和極化損耗 —— 介質(zhì)損耗 38 ??? C t gUQt gP 2??cr j U IUIjQPS ????對同類試品絕緣 ?tgP ?電介質(zhì)的等效電路
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