棒板间隙的提高气体间隙击穿电压的方法与棒棒间隙的提高气体间隙击穿电压的方法哪一个高些?

三、电场是否均匀对空气间隙提高气体间隙击穿电压的方法的影响 稳态电压:持续作用电压指的是工频交流和直流电压 1、均匀电场在稳态电压下的击穿特性 1)没有极性效应;2)与电压作用时间无关;3)不会出现电晕放电 2、不均匀电场在稳态电压下的击穿特性 稍不均匀电场:不能维持稳定的电晕放电; 与均匀电场一样提高气体间隙击穿电压的方法=自持放电电压 实例:D/S≥2的球间隙、GIS的母线 极不均匀电场:能维持稳定的电晕放电; 提高气体间隙击穿电压的方法 >>(远大于)自持放电电压 实例: D/S<2 的球间隙、棒棒间隙、棒板间隙 4、均匀电场与不均匀电场工频提高气体间隙击穿电压的方法嘚比较 1)均匀电场击穿场强:标准大气压下30kV/cm;与气体的密度有关 2)稍不均匀电场击穿场强:以S/D≤0.5球间隙为例,S一定时D越小,提高气体间隙击穿电压的方法越低;反之D越大提高气体间隙击穿电压的方法越高 3)极不均匀电场击穿场强: 棒棒间隙的提高气体间隙击穿电压的方法>棒板间隙的提高气体间隙击穿电压的方法;因为棒板间隙的电场更不均匀。 四、气体间隙的直流提高气体间隙击穿电压的方法和极性效应 在均匀电场中直流提高气体间隙击穿电压的方法和工频提高气体间隙击穿电压的方法的大小相等,不存在极性效应 在不均匀电场Φ,正极性的直流提高气体间隙击穿电压的方法远低于负极性的直流提高气体间隙击穿电压的方法这就是极性效应 提高气体间隙击穿电壓的方法比较:负棒-正板 > 棒-棒 > 正棒-负板 4.冲击电压作用下的提高气体间隙击穿电压的方法 雷电和操作冲击电压,持续时间很短(us或ms),属于瞬态莋用电压但其幅值很大,对电气设备的绝缘危害大 (1)雷电冲击电压:±1.2/50 us(含义) (2)操作冲击电压:±250/2500 us (含义) 操作冲击提高气体間隙击穿电压的方法 与间隙距离、电极形状、电极极性、波前时间都有关 波前时间T1越短,提高气体间隙击穿电压的方法越高; 反之波前時间T1越长,提高气体间隙击穿电压的方法也越高; 一定有一个时间提高气体间隙击穿电压的方法最小。这个时间就称之为临界波前时间T0 50%冲击提高气体间隙击穿电压的方法 工程上常以击穿概率为50%的冲击电压作为该间隙的冲击电压击穿值,用符号U 50% 表示 1.气体状态对提高气体間隙击穿电压的方法的影响 2.电压作用时间(电压波形)的影响 1)均匀电场,空气间隙的提高气体间隙击穿电压的方法与电压波形、电压作用时間无关; 2)极不均匀电场雷电提高气体间隙击穿电压的方法远大于工频提高气体间隙击穿电压的方法 3.电压极性的影响 4.电场均匀程度的影響 5.电极材料和光洁度的影响 6.不同气体种类的影响 四、影响气体间隙提高气体间隙击穿电压的方法的各种因素 五、 SF6气体的绝缘特性 (1) SF6气体昰一种无色、无臭、无毒和不可燃的惰性气体,化学性能稳定具有优良的灭弧和绝缘性能。 (2)SF6气体的液化特性;液化温度随压力变化压力越高,液化温度越低;反之亦然 ▉ SF6气体的介电特性 (3) SF6 气体的灭弧性能特别强的原因主要是: 在高温时分解出的硫、氟原子和正負离子,与其他灭弧介质相比在分解时吸收的能量多,对弧柱的冷却作用强弧柱温度较低。因此SF6气体中电弧电压较低,燃弧时的电弧能量小对灭弧有利。 气体分子的负电性强所谓负电性,是指SF6气体吸附自由电子形成负离子的特性SF6气体负电性强,加强了去游离降低导电率。在电弧电流过零后弧柱温度将急剧下降,分解物急速复合因此,SF6气体弧隙的绝缘性能恢复速度很高能耐受很高恢复电壓,电弧在电流过零后难重燃 (4) SF6 气体分解物的毒性 SF6 气体在水分和电弧的作用下会产生有毒或有腐蚀性的物质。 因此必须做好电气设備的密封处理,加强漏气和含水量检测 在SF6断路器中,在水分参与下将产生强腐蚀性的分解产物HF这种物质对绝缘材料、金属材料、玻璃、电瓷等含硅材料有很强的腐蚀性。因此必须严格控制SF6气体中的水分。常采用的措施有:加强断路器的密封;组装断路器时先要对零蔀件进行彻底烘干;严格控制SF6气体中含水量;严格控制断路器充气前的含水量;在SF6断路器内部加装吸附剂。 六、气体放电的不同形式 (1)輝光放电(低气压下) 特点:放电电流密度较小放电区域通常占据放电电极间的整个空间。(霓虹管中的放电) (2)电弧放电(常压或高压下) 特点:放电电流密度极大耀眼而细长的放电通道,温度极高具有短路的性质。 (3)火花放电(常压或高压下) 特点:外电路嘚阻抗很大限制了放电电流,出现贯穿两极的断续的明亮细火花 (4)电晕放电 特点:空气间隙极不均匀,在电极电场最强处出现发光層放电电流小,气体间隙大部分尚未丧失绝缘性能间隙仍能耐受电压作用。 (5)刷状放电 特点:电场极不均匀的情况下发生电晕放电如果电压继续升高到一定程度时,从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道 七、

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