高压电器简介
交流高压开关的使用安全

交流高压开关的使用安全在工作中,交流高压开关作为一种高压电器,在电力系统中起着极为重要的作用。
然而,高压电器的安全问题一直备受关注。
本文将从使用交流高压开关的安全方面出发,探讨如何规范操作、保证安全。
一、交流高压开关简介交流高压开关是一种电器设备,通常用于开关电力系统中的高压电。
它可以快速而可靠地断电,用于保护电力设施和设备的运行和维护。
二、交流高压开关的安全问题高压电器虽然有着杰出的功能,但同时也存在着一定的安全隐患。
如果交流高压开关在使用过程中出现故障,可能会对工作人员造成严重危害。
1.电击危险在交流高压开关使用过程中,一旦有电弧产生,会导致高压电击人体。
电击危险不可小觑,可能会危及生命。
2.热损伤危险在某些情况下,交流高压开关可能会触发高温,导致人体热损伤。
这种情况需要及时处理,否则会对人体造成较严重的伤害。
3.机械危险交流高压开关在工作时有机械运动,如果使用不当,会损坏设备或受到机械危害,威胁人员的安全。
三、交流高压开关的使用要求1.正确使用高压电器在使用交流高压开关之前,一定要先了解相关规范和操作要求。
操作人员应按照相关标准使用高压开关,安全使用高压电器。
2.严格按照操作流程操作使用高压电器时,一定要按照相关的操作流程操作。
不得私自更改操作流程,切记不要盲目催促设备工作。
3.注意个人安全防范在使用交流高压开关时,必须严格遵守操作规范,穿戴符合标准的隔离器材,如:手套、鞋子等。
4.注意设备的维护和检修交流高压开关属于精密电器,要注意受潮、沾水、防尘等,保存时应储存在干燥通风处。
同时,要定期检修、保养设备,确保高压开关的安全运行。
四、使用交流高压开关的注意事项1.在没有得到授权的情况下,不得执行操作在进行任何操作之前,必须从上级领导或专业人员处获得授权或得到许可。
操作前实行严格的审查程序,发现问题及时报告。
2.严格划定安全区域在使用交流高压开关时,要划定安全区域,确保人员和设备不受影响。
3.严格执行工作流程操作交流高压开关前,应了解相关资料、仔细阅读工作流程,按照流程操作,发现问题及时跟进。
低压电器与高压电器基本知识

< 1200V; < 1500V。
> 1200V; > 1500V。
按用途分类
(1)控制电器 ——用于各种控制电路和控制系统的电器。 (2)主令电器 ——用于各种控制系统中发送控制指令的电器。 (3)保护电器 ——用于保护电路及用电设备的电器。 (4)配电电器 ——用于电能的输送和分配的电器。 (5)执行电器 ——用于完成某种动作或传动功能的电器。
SQ
文字符号:SQ 图形符号:
SQ
动合触点
动断触点
磁感应式接近开关
接近开关
接近开关
转换开关
转换开关:又称组合开关,是手动控制电器,属刀开关类型。
作用:主要用于电源引入、多路控制电路的切换及小容量电动 机的起动、停止、正反转和调速控制等。
文字符号:SA、QS
万能转换开关图片
万能转换开关图片
1#TA
柜内端子排
行程开关
行程开关又称位置开关或限位开关。它的作用与按钮相同,只是其触点的动 作不是靠手动操作,而是利用生产机械某些运动部件上的挡铁碰撞其滚轮使 触头动作来实现接通或分断电路的。作为电路自动切换、限位保护、行程控 制等用。
用途:根据运动部件的位置而切换电路控制运动部件的位置、方 向、行程大小。 结构:直动式、滚轮式、微动式 工作原理:当运动机构的挡铁压到位置开关的滚轮上时,转动杠 杆连同转轴一起转动,凸轮撞动撞块使得常闭触点断开,常开触 点闭合;挡铁移开后,复位弹簧使其复位。 符号:SQ
铁吸合。如果线路发生短路和产
生较大过电流时,电磁脱扣器中 线圈所产生的吸力增大,将衔铁
高压设备简要介绍

高压设备简要介绍高压设备包括高压发电机、高压变压器、高压电容器、高压真空设备等。
高压发电机通过将机械能转换为电能,产生高压电场;高压变压器则用于升高或降低交流电压,同时保持电流不变;高压电容器则可以存储和释放电荷,用于产生高压电场;高压真空设备则用于在真空环境中产生高压电场或磁场。
这些设备通常需要特殊的绝缘材料和结构设计,以确保设备的安全可靠性和稳定性。
在使用高压设备时,操作人员需要严格遵守操作规程,并使用相应的防护装备,以确保自身和周围环境的安全。
总的来说,高压设备在科研、工业和医疗领域中发挥着重要作用,能够为人们提供高压电场或磁场,从而满足各种实验、生产或治疗的需求。
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以下是继续介绍高压设备相关内容的段落:在实验室研究中,高压设备被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。
例如,高压电场与磁场可以用于研究物质的电磁性质、相变行为以及材料的电学和磁学性能。
在材料科学中,高压设备可被用来模拟极端条件下的材料行为,了解物质在高压环境下的结构与性能变化,从而推动新材料的研发与创新。
在工业生产中,高压设备可以应用于各种工艺中,例如高压加工、高压水射流切割以及高压灭菌等领域。
高压加工技术能够加工高硬度材料,提高材料表面质量和精度,广泛用于制造业中的模具加工、零部件成形等领域。
高压水射流切割则能够在不产生热影响的情况下高效切割各种材料,被应用于金属加工、石材切割、废弃物处理等领域。
此外,在食品、医药等行业中,高压灭菌技术也得到了广泛应用,能够高效杀灭微生物,保持产品的新鲜度和品质。
在医疗设备领域,高压设备也发挥着重要作用。
例如,在医疗影像设备中,高压X射线设备、高压CT扫描设备等能够产生高能量的射线,用于影像诊断和治疗。
这些设备不仅能够提供清晰的影像,还能够在放射治疗中帮助医生实现对肿瘤等疾病的非侵入性治疗。
另外,高压氧疗设备也被用于医疗护理中,能够通过高压氧气的供应,加速伤口愈合、促进组织修复,提高病患的治疗效果。
高压开关电器分类

高压开关电器分类
高压开关电器是电力系统中重要的组成部分,主要用于控制、保护和隔离电力设备。
根据其用途和结构特点,高压开关电器可以分为以下几类。
一、断路器
断路器是高压开关电器中最常见的一种,主要用于开关电路和保护电力设备。
根据其结构和用途,断路器可以分为空气断路器、油浸断路器、SF6断路器等。
其中,空气断路器结构简单、使用方便,但是断电容量较小;油浸断路器断电容量大,但是需要维护油池和油泵等设备;SF6断路器断电容量大,但是SF6气体对环境有一定的污染。
二、隔离开关
隔离开关主要用于隔离电力设备,以便进行检修和维护。
隔离开关通常与断路器配合使用,可以实现对电力设备的完全隔离。
根据其结构和用途,隔离开关可以分为手动隔离开关、电动隔离开关等。
三、接地开关
接地开关主要用于将故障电流引入地面,以保护电力设备和人身安全。
根据其结构和用途,接地开关可以分为手动接地开关、电动接地开关等。
四、负荷开关
负荷开关主要用于控制电力设备的负荷开关,以实现对电力设备的远
程控制。
根据其结构和用途,负荷开关可以分为手动负荷开关、电动
负荷开关等。
五、组合电器
组合电器是将多种高压开关电器组合在一起,以实现对电力设备的全
面控制和保护。
根据其结构和用途,组合电器可以分为箱式组合电器、柜式组合电器等。
总之,高压开关电器是电力系统中不可或缺的组成部分,其分类和用
途多种多样。
在实际应用中,需要根据电力设备的具体情况和需要,
选择合适的高压开关电器,以保证电力系统的正常运行和安全稳定。
GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用

GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用GIS(Gas Insulated Switchgear)高压组合电器是一种广泛应用于电力系统中的高压电气设备,它采用气体绝缘技术,具有结构紧凑、占地面积小、运行可靠等优点。
随着智能化技术的不断发展,GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用也愈发广泛。
在智能化变电站中,GIS高压组合电器具有自动化控制和智能监测的功能。
通过与智能化系统的连接,可以实现对GIS高压组合电器的自动控制和远程监测。
可以通过智能化系统对GIS高压组合电器的开关状态、电流、电压等参数进行实时监测和控制。
如果出现异常情况,比如电流过载或是设备故障,智能化系统可以立即做出响应,自动进行切换或是报警,保障电力系统的运行安全。
GIS高压组合电器还可以与智能化系统进行数据交互,实现对电气设备运行状态的分析和预测。
通过GIS高压组合电器的智能监测功能,可以对电流、电压、温度、湿度等参数进行实时采集和存储。
智能化系统可以对这些数据进行分析和处理,通过建立数学模型和运行算法,对电气设备的运行状态进行预测和诊断。
这样可以提前发现潜在的故障风险,进行预防性维护,提高设备的运行效率和可靠性。
GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用还包括与其他智能设备的互联互通。
智能化变电站不仅包括GIS高压组合电器,还包括智能化断路器、智能化变压器等设备。
这些设备之间通过智能化系统进行互联互通,形成一个智能化的电力系统。
通过互联互通,这些设备之间可以共享数据,实现协同运行,提高整个电力系统的效率和可靠性。
当GIS高压组合电器检测到电流过载的情况时,可以通过智能化系统与智能化断路器进行通信,实现断路保护,保护电力系统的运行安全。
GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用具有自动化控制、智能监测、数据分析和与其他智能设备互联互通等功能。
这些应用不仅提高了电力系统的运行效率和可靠性,还为电力系统的智能化发展打下了坚实的基础。
随着智能化技术的不断进步,相信GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用还会有更多的发展空间。
高压电器—避雷器(列车电器)

3 避雷器外形
4 工作原理
避雷器安装于机车顶部,与被保护设备并联。
当雷电或操作过电压的电压值上升到规定的避雷器 阀片的阀值电压时,阀片电阻突然减小,并通过巨 大的峰值电流,使避雷器残压被限制在允许值之下, 从而保护了机车上其他电气设备的绝缘。
当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证 系统正常供电。
5 维护保养
1. 绝缘电阻测试
4. 交流参考电压测试
• 用1000V兆欧表测量避雷器的绝缘电阻。应 不低于1000 MΩ。
2. 直流参考电压U1mA测试
• 避雷器两端施加直流电压,直流电压的脉动 不大于±1.5%,待流过避雷器的电流稳定 为1mA时读取电压值,其值应大于58k
• 用 LCD-4 型 阻 性 电 流 仪 , 对 避 雷 器 施 加 50Hz工频电压,当流过避雷器的阻性电流1 mA 时 , 读 取 电 压 的 峰 值 , 其 值 不 得 小 于 56kV。
避雷器
1 避雷器概述
1.1 位置
• 在主断路器与主变压器之间,一般安装在机 车车顶上方。
• HXD3 型 电 力 机 车 采 用 1 台 YH10WT— 42/105D型硅橡胶外套氧化锌避雷器雷器是一种能释放雷电和电力系统操作过 电压能量的电器,保护电气设备既能免受瞬 时过电压的危害,又能截断续流,不致引起 系统接地短路的电器装置。
• 注:避雷器决不允许测工频放电电压。
3. 直流泄漏电流测试
• 在避雷器两端施加0.75U1mA,读取流过避 雷器的泄漏电流,其值不得超过50 uA 。
2 结构
01 YH10WT-42/105D型硅橡胶外套氧化锌避雷器 主要由硅橡胶复合外套、芯棒、连接金具、连 接底板等部分组成。
高压真空断路器介绍

高压真空断路器介绍一、概述高压真空断路器是一种基于真空技术的电力传输和分配系统中常用的关键设备。
它能够在高压电路中实现可靠的断开和闭合操作,保护电力设备及电力系统的安全运行。
本文将对高压真空断路器的原理、应用以及特点进行介绍。
二、工作原理高压真空断路器通过在断开电流的时候产生高真空状态,使得电流无法在真空中建立电弧。
它的核心部件是真空开关,由主恢复电极、固定静电极、运动机构、真空等组成。
当高压电流通过分合扳手控制的开关时,真空开关迅速分开,阻断电流。
真空中没有导电材料,能够完全消除电弧形成的条件,实现可靠的断开。
三、应用领域高压真空断路器广泛应用于电力系统、工矿企业、交通运输、城市建设、军工项目等领域。
具体应用包括:1. 电力系统的输配电过程中,用于隔离故障电路和预防电力设备过载。
2. 工矿企业中作为主要的开关设备,用于保护生产设备和人员安全。
3. 交通运输中用于保证供电系统的正常运行,如列车运行、隧道照明等。
4. 城市建设中用于变电所、配电室等电力设施的控制和保护。
四、特点和优势高压真空断路器相比传统的油浸式断路器和空气断路器具有以下特点和优势:1. 高压真空断路器不含油,避免了漏油、污染和火灾等安全隐患。
2. 真空开关的断开电弧时间短,断电速度快,能够快速保护电力设备,减少故障损失。
3. 真空开关可靠性高,工作寿命长,维护成本低。
4. 具有良好的抗电弧能力,能够承受电压、电流的突变和短时短路电流的冲击。
5. 体积小、重量轻,便于安装和维护,减少场地占用。
五、总结高压真空断路器作为电力系统中的重要保护设备,通过真空技术实现了可靠的电流断开和闭合。
在电力系统、工矿企业、交通运输等领域得到了广泛应用,并具有高可靠性、长寿命、环保安全等优势。
随着电力技术的发展,高压真空断路器的性能和应用领域还将不断扩展,为电力传输和分配系统的安全稳定运行发挥着重要作用。
高压电机说明介绍

高压电机说明介绍高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。
常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。
高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。
需要通过提高电压实现大功率输出。
高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
高压电机的用途高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。
如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。
用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
高压电机的类型高压电机分为:高压同步电机;高压异步电机;高压异步绕线式电动机;高压鼠笼型电机等。
高压电机控制装置根据实际而定方式:电机容量大大小于电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击电流是额定值的3-6倍.为了防止冲击电流过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式.有复杂有简单,价钱差异很大. 由于电压高,电流冲击大,电机制造必须满足过电压的要求,绝缘等级要求较高。
高压电机维修工艺流程一.绕线高压电机按电压等级需要选用双亚胺,单亚胺,单薄双丝等各种规格的丝包扁线,材料齐备后,可在绕线机上绕制制成梭型成圈,一般电机最短线圈直线部分25厘米,最大线圈直线部分1.2米,绕制可单平绕,单立绕,也可双平换位绕,也可双平换位立绕,根据具体要求确定。
利用圆盘中的万能调节也可绕制圆漆包线线圈。
绕线机内置一台调速电机与一台涡轮涡杆减速机,带动绕线机实现0-120转/分的可顺逆可制动的旋转,并可正反计数,一般可绕制1600KW以内的各种电机线圈,另配有简易涨紧器一套,可控制绕制线圈的松紧度,一般的修理厂家选用如上产品即可,如遇到特殊大型规格时,可选择特异型绕制设备。
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高压电器简介1高压电器概述什么是高压电器?顾名思义就是用于高电压的电器,一般指电压在1KV及以上的电气设备,它量多、面广、广泛应用于电力网络的各级电压系统和工厂、农业以及高层建筑的照明中。
高压电器在电力系统总起着控制、保护和测量的作用。
高压电器种类和产品主要有哪些?高压电器种类很多,按照它在电力系统中的作用可分为:1.开关电器:如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关等;2.保护电器:如熔断器、避雷器;3.测量电器:如电压互感器、电流互感器;4.限流电器:如电抗器、电阻器;5.成套电器与组合电器;6. 其他:如电力电容器;2高压熔断器2.1高压熔断器的型号对容量较小而且不太重要的负载中,广泛使用熔断器为输、配电线路及电力变压器(包括电压互感器)的过载及短路保护。
它的结构简单,易于维护检修,类型有户内与户外型,型号含义表示如下图所示:RW型户外高压跌落式熔断器,用于10KV,交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作短路和过负荷保护。
RN系列高压熔断器适用于高压送、配电线路、电力变压器、电路互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护2.2高压熔断器的作用及工作原理其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。
如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。
为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。
从而保护了用电设备。
保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。
如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。
高压熔断器:工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
如下图所示为高压熔断器的典型外观:3高压负荷开关的型号含义及作用高压负荷开关的作用:接通、断开正常工作状态下的负荷电流,以及与高压熔断器一起配合使用,可代替断路器,如上图所示便是一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器。
型号表示:高压负荷开关,从外观上看与隔离开关相似,具有明显的触头断点。
单设置有简单的灭弧装置,能切除一定的负荷电流。
器类型可分为户内型和户外型。
型号含义如下:4 高压隔离开关的作用及型号表示高压隔离开关是一种广泛使用在发电站和变电所的高压开关电器设备。
由于它没有灭弧装置,所以它不能用来切断负荷电流,更不能切断短路电流,应用中通常与高压断路器配套使用。
高压隔离开关的作用隔离电压:将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。
倒换母线:在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
接通断开电路:按规定可接通和断开小电流电路,如:1.接通和断开电压互感器和避雷器电路;2.接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。
3.接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。
隔离开关与高压断路器的配合通常如右图所示。
在接通负荷时,应先合母线侧隔离开关SQ1,在合负荷侧隔离开关SQ2,最后合断路器QF,在切断负荷时,应先切断断路器QF在断负荷侧隔离开关SQ2,最后断开母线侧隔离开关SQ1.次序绝对不能有错。
高压隔离开关型号高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种,型号有字母和数字两部分组成,如下图所示。
例如:一款型号为:GW5-110GD/600。
其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关5 高压断路器的型号及油/真空断路器的特点高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,它具有完善的灭弧结构和足够的断流能力。
可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流。
断路器的类型有很多,按放置位置可分为户内式和户外式两类,按灭弧介质进行分类:可分为油断路器、真空断路器、空气断路器、六氟化硫断路器等几类。
高压断路器型号高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义如下所示:1.表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油断路器、D:多油断路器;2.表示安装场所,用字母表示;N:户内式、W:户外式;3.表示设计序列号,用数字表示;4.表示额定电压(单位KV、千伏);5.补充工作特性,用字母表示;G改进型、F:分相操作;6.表示额定电流(单位A);7.表示额定断流容量(MVA)或开断电流(KA);例如:一款高压断路器型号为:ZN10-10/300-750,表示室内真空断路器,设计序号为10、额定电压10KV、额定电流300A、额定断流容量750MVA。
主要技术参数1.额定电压:是指断路器能承受的正常工作电压。
额定电压指的是线电压。
国家规定,额定电压等级有:10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV及500KV。
2.最高工作电压:考虑到输电线路有电压降,线路供电端母线额定电压高于受电端母线额定电压,这样断路器可能在高于额定电压下长期工作,为此,规定了断路器有一最高工作电压。
按国家标准,对额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍。
对于330KV的设备,规定为1.1倍。
3.额定电流:是指铭牌上所表明的断路器可以长期通过的工作电流。
4.额定断路电流:在额定电压下,断路器能可靠切断的最大电流。
称为额定断路电流。
它表明了断路器的断路能力。
5.合闸时间:对有操作机构的断路器,自发出合闸信号(即合闸线圈加上电压)起,到断路器接通时为止所需的时间。
一般合闸时间大于分闸时间。
6.分闸时间:是指从发出跳闸信号(跳闸线圈加电压)起,到断路器断开至三相电弧完全熄灭时为止所需的全部时间。
一般分闸时间在0.03秒~0.12秒之间。
油/真空断路器的特点最常用的两类是油断路器与真空断路器。
分别介绍如下:1.油断路器:可分为多油式和少油式两种。
多油断路器由于体积庞大,安装维护不方便等原因,现在基本停止生产。
少油断路器其体积小,断流量大,结构坚固,用于各级电压的户内、户外变电所,目前10KV广泛使用户内式SN10-10型少油断路器,35KV有户内式SN4-35型,户外游SW4-35型,110KV有SW6-110型等。
其外壳带电,安装时一定要注意外壳与地之间的绝缘。
2.真空断路器:是60年代发展起来的一种新型高压断路器,它利用真空来灭弧。
其优点是体积小、重量轻、动作快、防火防爆、噪音小等。
目前有取代其他断路器的趋势,主要用于35KV以下的变电所及工矿企业中要求频繁操作的场所。
6 固体电介质的击穿固体介质的击穿常见有电击穿、热击穿和电化学击穿三种形式。
其击穿电场强度与电压作用时间的关系及不同击穿形式的范围如下图所示。
固体电介质击穿后,出现烧焦或熔化的通道裂缝等,即使去掉外施电压,也不像气体、液体电介质那样,能自己恢复绝缘性能(指气体或液体绝缘在电弧作用下还没有发生强烈的化学变化之前)。
电击穿固体电介质电击穿的理论是以在介质中发生碰撞电离为基础的。
它不包括由边缘效应、介质劣化等因素引起的击穿。
固体电介质的中间存在少量处于导电能量状态的电子(传导电子)。
它在电场加速下将与晶格点上的原子碰撞,但因固体介质中的原子相互联系十分紧密,所以必须考虑传导电子与晶格碰撞。
由碰撞电离引起击穿有下述两种解释:固体击穿理论是考虑单位时间传导电子从电场中获得的能量与单位时间内由于碰撞而失去的能量之间,因不平衡而引起击穿;另一种击穿理论则认为:传导电子由电场作用得到了可使晶格原子电离的能量,产生了电子崩,当电子崩发展到足够强时,引起固体电介质击穿。
电击穿的特点:电压作用时间短,击穿电压高,电介质温度不高;击穿场强与电场均匀程度有密切关系,而与周围环境温度的高低几乎无关。
热击穿固体电介质热击穿的概念是:电介质在电场作用下,固体介质分子极化、电导过程中产生介质损耗,引起发热,使介质温度升高,而介质的电阻具有负的温度系数,即温度上升时电阻将变小,这又会使电流进一步增大,损耗发热亦随之增方。
因此,如果介质中发生的热量比散发的热量大时,介质温度将不断上升,进而弓j起介质分解、炭化,使其绝缘特性完全丧失即发生了热击穿。
热量传递给周围固体介质分子,这些分子受热加快运动,并在电场作用下电导加快,加快击穿。
若在电介质所能耐受的温度下,建立了平衡,则热击穿就不会发生。
热击穿的特点:1.击穿电压随周围媒质温度增加而降低。
2.材料厚度增加,由于散热条件变坏而击穿场强降低。
3.电源频率越高,介质损耗越大,击穿电压降低。
4.击穿一般发生于材料最难以向周围媒质散热的部分,例如材料的中心。
而击穿处有烧坏或熔化的痕迹。
电化学击穿固体电介质的电化学击穿的主要概念是:在电场作用下,由于电极和电介质接触处的空气隙或由于在介质中的气孔,气孔中还有空气和水分子,这些气孔电场集中、电场强度高,电场强度先在气隙或气孔上击穿,将其中的水分子、空气分子先行击穿电离,形成臭氧O3–、碱性OH–、二氧化氮NO2,这些极具腐蚀性的不稳定离子很快与周围固体介质分子发生化学反应,致使其性能发生变化,增大了局部的电导或介质损耗,从而降低了介质的绝缘性能。
在足够长时间的作用下,绝缘性能完全丧失,也就是发生了电化学击穿。
电化学击穿的过程,首先电介质在电场作用下发生化学反应,引起电介质的老化。
然后再发生具有热击穿特点的电化学击穿。
固体介质的电击穿、热击穿和电化学击穿是不能截然分开的,往往同时存在,如带电作业工具1min工频耐压试验的击穿应有电和热的联合作用。
影响固体电介质电击穿的因素影响固体介质击穿电压的主要因素有:电压种类(交流、直流、冲击)、电压作用时间、周围电场的均匀程度、累积效应、温度、受潮和机械负荷等。
如下图表明了常用固体介质在较长期电压作用下,击穿场强的下降情况。
其中号称“塑料之王”的聚四氟乙烯,可以耐受很高的温度,短时击穿场强也高,但是由于耐受局部放电的性能比较差,在长期的局部放电作用下绝缘性能会迅速劣化。
在长期工作电压下,击穿电压仅为工频1min耐压时的几分之一。
这说明,由于局部放电对介质的损害,使其中出现了电化学击穿。
很多有机绝缘材料都有这种缺点。
常用固体介质在较长期电压作用下,击穿场强的下降情况如图下图所示,温度为某一数值t0°C以下时,固体介质的击穿场强很高,而且与温度几乎无关,属于电击穿,在t0°C以上时,周围温度越高,散热条件越差,热击穿电压越低。