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局部放电的原因及危害探讨

2019-10-12 11:34 作者: 来源: 本站 浏览: 14 次 我要评论局部放电的原因及危害探讨已关闭评论 字号:

摘要: 1,局部放电的原因 所谓的“局部放电”是指在电场作用下,绝缘系统中的放电,其中只有部分区域被排放,没有形成透水放电通道。局部放电的主要原因是当介质不均匀时,绝缘子的电场强度不均匀。在一些地区,电场强度达到击穿场强,发生放电,而其他区域仍保持绝缘特性。大型电气设...

1,局部放电的原因
所谓的“局部放电”是指在电场作用下,绝缘系统中的放电,其中只有部分区域被排放,没有形成透水放电通道。局部放电的主要原因是当介质不均匀时,绝缘子的电场强度不均匀。在一些地区,电场强度达到击穿场强,发生放电,而其他区域仍保持绝缘特性。大型电气设备的绝缘结构比较复杂,材料种类繁多,整个绝缘系统的电场分布非常不均匀。由于设计或制造工艺不完善,绝缘系统在长期运行中存在气隙,或绝缘受潮,在电场作用下水分分解,产生气体并形成气泡。由于空气的介电常数小于绝缘材料的介电常数,即使绝缘材料的介电常数不太高,气隙气泡的场强也会很高,当光斑强度达到一定值时会发生局部放电。此外,绝缘层存在缺陷或与各种杂质混合,或绝缘结构中的电气连接不良,使局部电场集中,在电场集中的地方可能会产生固体绝缘表面放电和悬浮电位。
2,从局部放电的位置、放电过程和局部放电现象看,局部放电可分为三种类型:内放电、表面放电和电晕放电。内放电
内部局部放电的共同原因是固体绝缘子中存在气隙或液体绝缘中存在气泡。大电流发生器温升专用三相大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种母线槽,开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。气体间隙放电的机理随气体压力和电极系统的变化而变化。从放电过程来看,它可分为两类:电子碰撞电离放电和电流放电。放电形式可分为两种基本形式:脉冲放电(火花型和非脉冲(辉光型放电。一般情况下,局部放电属于脉冲型放电,在外加工频电压的某一相位上可以观察到单个单独的放电脉冲。理论上,工频正负半波的内放电模式是对称的,但理想情况下,气隙或气泡周围绝缘材料的绝缘电阻并不是无限的。同时,由于放电中可能沿气隙或气泡壁表面放电,正负工频循环的实际放电模式并不完全对称,与电极系统的形式有很大关系:电极系统的结构越对称,电极系统的结构越对称。正负工频周期放电模式更加对称。
2在电气设备高压端的表面放电
,由于电场的集中,表面的放电场强相对较低,常在表面产生局部放电。绝缘子表面的放电过程和机理与内间隙或气泡放电相似。不同之处在于放电空间的一端是绝缘体,另一端是电极。当电极系统不对称时,工频正负半波放电模式也是不对称的。当放电的一端为高压电极时,当非放电电极接地时,正半循环放电量大,放电次数少,负半循环放电次数多于负半循环放电。如果电极系统是相反的,则放电模式也是相反的。
电晕放电
当高压导体完全是气体时,通常发生电晕放电。高压发生器主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。

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