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文檔簡介

電介質絕緣特性絕緣油老化過程一、絕緣油老化的過程可分為三個階段

(一)A期:新油在與空氣接觸的過程吸收的氧氣將與油中的不飽和碳氫化合物起化學反應,形成飽和的化合物。A期特點

顏色逐漸深暗,從淡黃色變為棕褐色,從透明變為混濁,黏度增大(妨礙對流傳熱),閃燃點增高,灰分和水分增多。

(二)B期:油繼續吸收氧氣,生成穩定的油的氧化物和低分子量的有機酸,種油對繞組絕緣和金屬都有較強的腐蝕作用。

(三)C期:油進一步氧化,當酸性物濃度達一定程度時,便產生加聚和縮聚作用,生成中性的高分子樹脂質及瀝青質,同時析出水分,使油呈混濁的膠凝狀態,最后成為固體的油泥沉淀。C期特點

油泥沉淀在繞組上會妨礙繞組的散熱,且絕緣性能變壞,表現在電阻率降低,介質損耗增大,擊穿電壓降低。隨著油繼續氧化,油的質量日益劣化,劣化到一定程度的油就不能再繼續使用。上述過程可概括為:油溫升高一氧化加速一油裂解一分解出多種能溶于油的微量氣體一絕緣破壞。二、絕緣油老化的影響因素溫度油接觸物光照電場

通過本知識點的學習,使學生了解影響絕緣油老化的因素,掌握絕緣油老化過程,為今后的課程學習打下了良好的基礎。電介質絕緣特性提高液體電介質擊穿電壓的措施一、過濾與干燥

為除去油中水分、有機酸、纖維等雜質,常用壓濾機過濾,或加吸附劑(白土、硅膠)處理。為防止受潮,在大型變壓器呼吸器內裝干燥劑,或充氮保護和在油枕中用塑料氣囊使油面不與空氣直接接觸。二、祛氣

為除去油中氣泡的影響,可采用此法,但對密封不嚴運行中的變壓器作用不大。三、油—固體組合絕緣

為消除纖維帶來的導電小橋的危害,廣泛采用油—固體組合絕緣。

覆蓋層絕緣層屏障多重屏障

油—屏障絕緣

(a)覆蓋層;(b)絕緣層;(c)屏障;(d)覆蓋加屏障;(e)多重屏障

通過本知識點的學習,使學生掌握提高液體電介質擊穿電壓的主要措施,為今后的課程學習打下了良好的基礎。電介質絕緣特性液體電介質的擊穿特性一、液體電介質常用的液體電介質主要是從石油中提煉出來的碳氫化合物的混合物——變壓器油、電容器油、電纜油等。二、液體電介質的擊穿過程(一)純凈液體電介質

純凈液體電介質的擊穿屬于電擊穿.液體分子游離電子崩擊穿(2)工程用液體

工程用液體電介質的擊穿場強較低。因為在電氣設備制造過程中有雜質混入,其擊穿存在熱過程,屬于熱擊穿的范疇,可用“小橋”擊穿理論來解釋工程用液體電介質的擊穿過程。(3)“小橋”擊穿理論

油中因受潮含有水分,此外還含有油紙或布脫落的纖維,而水和纖維的相對介電系數很大,極易極化而沿電場方向定向排列。若定向排列的纖維貫穿于電極形成連續的雜質小橋,因小橋的電導較大,其泄漏電流增大,從而引起雜質小橋通道發熱,則會促使水分汽化,隨著氣泡擴大和發展,會出現氣體小橋,使油間隙發生擊穿。

通過本知識點的學習,使學生熟悉液體介電質擊穿過程,掌握“小橋”理論的應用,為今后的課程學習打下了良好的基礎。電介質絕緣特性影響液體電介質擊穿電壓的因素一、水分

水分可使液體介質擊穿電壓大大降低。因為小水珠的介電系數很大,水珠在電場力的作用下被拉長,并沿電場方向排列,當有相當數量的水珠時,便可在兩極間形成一導電小橋,小橋連接兩電極,就明顯降低擊穿電壓。二、壓力

油中含有氣體時,其工頻擊穿電壓隨油的壓力增大而升高,因壓力增加時,氣體在油中的溶解量增大,且氣泡的局部放電起始電壓也提高。三、纖維和其它雜質

油中雜質除水分外,還有其它固體雜質,如纖維。吸收水分的纖維在電場力的作用下,沿電場方向排列,組成導電小橋,形成擊穿。此外,還有由于放電所產生的碳粒和氧化所生成的殘渣等,它們都會使電場變得不均勻,還可附著于固體表面,降低沿面放電電壓。四、電場均勻程度

油的純凈度愈高時,改善電場均勻程度,就愈能使工頻、直流擊穿電壓提高。在品質較差的油中,改善電場均勻程度的好處并不顯著,因雜質的影響能使電場畸變。在沖擊電壓作用下,由于油中雜質的作用減弱,改善了電場,能提高其擊穿電壓。五、電壓作用時間

因為在油中雜質的聚集、介質發熱等需要較長時間,故油間隙的擊穿電壓隨電壓作用的時間增大而下降。當液體的凈度及溫度增高時,將使電壓作用時間對擊穿電壓影響減小。長期工作后的油,其電氣強度的下降乃是由于

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