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銅包鋼圓線絕緣的破壞
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銅包鋼圓線絕緣的破壞

  絕緣的破壞
  在電氣設備的運行過程中,絕緣材料會由于電場、熱、化學、機械、生物等因素的作用,使絕緣性能發生劣化。
  絕緣擊穿
  當施加于電介質上的電場強度高于臨界值時,會使通過電介質的電流突然猛增,這時絕緣材料被破壞,完全失去了絕緣性能,這種現象稱為電介質的擊穿。發生擊穿時的電壓稱為擊穿電壓,擊穿時的電場強度簡稱擊穿場強。
  氣體電介質的擊穿氣體擊穿是由碰撞電離導致的電擊穿。在強電場中,氣體的帶電質點(主要是電子)在電場中獲得足夠的動能,當它與氣體分子發生碰撞時,能夠使中性分子電離為正離子和電子。新形成的電子又在電場中積累能量而碰撞其他分子,使其電離,這就是碰撞電離。碰撞電離過程是一個連鎖反應過程,每—個電子碰撞產生—系列新電子,因而形成電子崩。電子崩向陽極發展,最后彤成一條具有高電導的通道,導致氣體擊穿。,在均勻電場中,當溫度一定,電極距離不變‘氣體壓力很低時,氣體中分子稀少,碰撞游離機會很少,因此擊穿電壓很高。隨著氣體壓力的增大,碰撞游離增加,擊穿電壓有所下降,在某一特定的氣壓下出現最小值n但當氣體壓力繼續升髙,密度逐漸增大’平均自由行程很小,只有更高的電壓才能使電子積累足夠的能量以產生碰撞游離,擊穿電壓也逐漸升高。利用此規律,在工程上常采用高真空和高氣壓的方法來提高氣體的擊穿場強。空氣的擊穿場強約為25-30kV/0n.
  液體電介質的擊穿液體電介質的擊穿特性與其純凈度有關,一般認為純凈液體的擊穿與氣體的擊穿機理相似,是由電子碰撞電離最后導致擊穿。但液體的密度大,電子自由行程短,積聚能量小,因此街穿場強比氣體高=工程上液體絕緣材料不可避免地含有氣體、液體和固體雜質,如液體中含有乳化狀水滴和纖維時,由于水和纖維的極性強,在強電場的作用下使纖維極化而定向排列,并運動到電場強度最高處連成小橋,小橋貫穿兩電極間引起電導劇增,局部溫度驟升,最后導致擊穿:,例如,銅包鋼圓線變壓器油中含有極少量水分就會大大降低油的缶穿場強。
  含有氣體雜質的液體電介質的擊穿可用氣泡擊穿機理來解釋。氣體雜質的存在使液體呈現不均勻性,液體局部過熱,氣體遷移集中,在液體中形成氣泡。由于氣泡的相對介電常數較低,使得氣泡內的電場強度較高,約為油內電場強度的2——4倍,而氣體的臨界場強比油低得多,致使氣泡游離,局部發熱加劇,體積膨脹,‘氣泡擴大,形成連通兩電極的導電小橋,最終導致整個電介質擊穿。
  為此,在液體絕緣材料使用之前,必須對其進行純化、脫水、脫氣處理;在使用過程中應避免這些雜質的侵入,液體電介質擊穿后,絕緣性能在一定程度上町以得到恢復。
  固體電介質的擊穿固體電介質的擊穿有電擊穿、熱擊穿、電化學擊穿、放電擊穿等形式。
  電擊穿。這提固體電介質在強電場作用下,銅包鋼扁鋼其內少量處于導帶的電子劇烈運動,與晶格上的原子(或離子)碰撞而使之游離,并迅速擴展下去導致的擊穿。電擊穿的特點是電壓作用時間短,擊穿電壓高。電擊穿的擊穿場強與電場均勻程度密切相關,但與環境溫度及電HI作用時間幾乎無關。
  熱擊穿。這是固體電介質在強電場作用下T由于介質損耗等原因所產生的熱量不能夠及時散發出去,會因溫度上升,導致電介質局部熔化、燒焦或燒裂,最后造成擊穿。熱擊穿的特點是電壓作用時間長,擊穿電壓較低。熱擊穿電壓隨環境溫度上升而下降,但與電場均勻程度關系不大。
  電化學擊穿。這是固體電介質在強電場作用下,由游離、發熱和化學反應等因素的綜合效應造成的擊穿。其特點是電壓作用時間長,擊穿電壓往往很低。它與絕緣材料本身的耐游離性能、制造工藝、工作條件等因素有關。
  放電擊穿?這是固體電介質在強電場作用下,內部氣泡首先發生碰撞游離而放電,繼而加熱其他雜質,使之汽化形成氣泡,由氣泡放電進一步發展,導致擊穿。放電擊穿的擊穿電壓與絕緣材料的質量有關。
  固體電介質一旦擊穿,將失去其絕緣性能。
  實際上,絕緣結構發生擊穿,往往是電、熱、放電、電化學等多種形式同時存在,很難截然分開—般來說,在采用tan5值大、耐熱性差的電介質的低壓電氣設備,在工作溫度高、散熱條件差時熱擊穿較為多見a而在髙壓電氣設備中,放電擊穿的概率就大些。脈沖電JE下的擊穿一般屬電擊穿。當電壓作用時間達數十小時乃至數年時,大多數屬于電化學擊穿。
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