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北京中航時代儀器設(shè)備有限公司

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  • 2024

    04-06

    雷電沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形、操作沖擊電壓波形、放電時延等概念

    一、沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形沖擊電壓指的是作用時間短暫的電壓。為了檢驗(yàn)電氣設(shè)備的絕緣耐受沖擊電壓的能力,在實(shí)驗(yàn)室中常利用沖擊電壓發(fā)生器產(chǎn)生沖擊電壓。為使實(shí)驗(yàn)結(jié)果能相互比較,需規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)波形。1.雷電沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形(1)雷電沖擊電壓全波。雷電全波沖擊試驗(yàn)電壓為非周期性沖擊電壓,如圖TYBZ01402008-1所示,先是很快上升到峰值,然后緩慢下降到零。波形由視在波前時間T1、視在半峰值時間T2確定。國際電工委員會和我國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:T1=1.2μs;允許誤差為±30%;T2=50μs;允許誤差為±20
  • 2024

    04-06

    伏秒特性表征間隙在沖擊電壓下的擊穿特性

    一、氣隙伏秒特性1.伏秒特性的概念在沖擊電壓作用下,間隙的擊穿需要考慮放電時延,即間隙的擊穿電壓與沖擊電壓波的波形有很大的關(guān)系,僅用U50%來表征間隙的沖擊擊穿特性是不夠的。所以在工程上還用伏秒特性表征間隙在沖擊電壓下的擊穿特性。對于一定的沖擊電壓波形,間隙的擊穿電壓值與擊穿時間的關(guān)系曲線稱為伏秒特性。2.不同電場分布下伏秒特性的特點(diǎn)間隙的伏秒特性曲線形狀與間隙中的電場分布有關(guān)。在均勻電場和稍不均勻電場中,由于擊穿時的平均場強(qiáng)較高,放電發(fā)展較快,放電時延短,間隙的伏秒特性曲線較平坦,僅在放電時間
  • 2024

    04-03

    了解大氣條件對氣隙擊穿電壓的影響

    一、大氣校正因數(shù)空氣間隙的擊穿電壓以及電氣設(shè)備外絕緣的閃絡(luò)電壓都與大氣壓力、溫度、濕度等大氣條件有關(guān)。為了比較不同大氣條件下的放電電壓,我國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)大氣條件:溫度t0=20℃,壓力P0=101.3kPa,絕對濕度h0=1lg/m3。規(guī)程規(guī)定的試驗(yàn)電壓均為標(biāo)準(zhǔn)大氣條件下的數(shù)值。試驗(yàn)表明,大氣中空氣間隙的擊穿電壓和絕緣子的閃絡(luò)電壓隨空氣密度的增大而提高,這是由于空氣密度增大時電子的平均自由行程縮短,運(yùn)動中所積累的動能較小,不易造成碰撞游離所致。濕度對放電電壓的影響比較復(fù)雜。濕度增大時,空氣
  • 2024

    04-03

    雷電放電的先導(dǎo)過程、主放電過程及雷電的后續(xù)分量

    一、雷電的先導(dǎo)過程一次雷擊分為先導(dǎo)放電、主放電和余輝放電三個階段。觀測表明,雷云中的電荷是集中在幾個帶電中心。雷云下部大部分帶負(fù)電荷,故絕大多數(shù)的對地雷擊是負(fù)極性的。由于靜電感應(yīng)作用,雷云中的負(fù)電荷會在附近地面及地面的物體上感應(yīng)出大量正電荷,這樣在雷云與大地之間就形成了電場。當(dāng)雷云中某一電荷中心的電荷較多,其附近的電場強(qiáng)度達(dá)到空氣的游離場強(qiáng)(約25~30kV/cm)時,空氣開始游離。當(dāng)某一段空氣被游離后,這段空氣就由原來的絕緣狀態(tài)變?yōu)閷?dǎo)電性的通道,稱為先導(dǎo)放電通道。下行負(fù)先導(dǎo)具有明顯的分級發(fā)展的
  • 2024

    04-03

    大氣壓力下不均勻電場氣隙擊穿的發(fā)展過程

    一、極不均勻電場氣體放電的特點(diǎn)電氣設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)大多是不均勻電場。按照電場分布不均勻的程度可分為稍不均勻電場和極不均勻電場兩種情況。1.極不均勻電場的典型電極電場不均勻的程度一般用電場不均勻系數(shù)f表示f=Emax/Eav(TYBZ01402003)式中Emax——間隙中最大電場強(qiáng)度;Eav——平均電場強(qiáng)度,為電極間電壓與電極間距離之比。f>4時為極不均勻電場。極不均勻電場中,由于間隙距離大,擊穿電壓主要取決于間隙距離,與電極的具體形狀、尺寸關(guān)系不大,所以通常用棒一板電極(或線一板電極)和棒一棒
  • 2024

    04-03

    了解電暈放電的起始場強(qiáng)的大小與哪些因素有關(guān),熟悉電暈放電的危害和利用

    一、電暈放電的起始電壓與起始場強(qiáng)在極不均勻電場中,由于最大場強(qiáng)與平均場強(qiáng)相關(guān)很大,以至間隙擊穿前在曲率半徑較小的電極表面附近出現(xiàn)局部的自持放電,即電暈放電。開始爆發(fā)電暈時的電壓稱為電暈起始電壓Uc,此時電極表面的場強(qiáng)稱為電暈起始場強(qiáng)Ec。電暈放電的起始電壓Uc通常由實(shí)驗(yàn)總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)公式確定。以輸電線路的導(dǎo)線為例,平行導(dǎo)線間電暈起始場強(qiáng)Ec(峰值,kV/cm)的經(jīng)驗(yàn)公式為式中r——導(dǎo)線半徑,cm;δ——?dú)怏w相對密度;m1——導(dǎo)線表面的粗糙系數(shù),對光滑導(dǎo)線m1=1,絞線m1=0.8~0.9:m2——
  • 2024

    04-03

    掌握均勻電場中擊穿電壓與間隙距離的線性關(guān)系及其應(yīng)用

    一、均勻電場氣體放電及其擊穿特性1.均勻電場的典型電極所謂均勻電場,就是間隙中電場強(qiáng)度處處相等。平板電極當(dāng)電極的面積遠(yuǎn)大于電極間的距離且消除電極邊緣效應(yīng)后構(gòu)成的電場為均勻電場,例如,高壓靜電電壓表的電極布置就是均勻電場間隙。2.均勻電場氣體放電的特點(diǎn)(1)因電極對稱,所以擊穿電壓無極性效應(yīng)。(2)因擊穿前間隙各處場強(qiáng)相等,擊穿前無電暈發(fā)生,起始放電電壓等于擊穿電壓。(3)擊穿所需時間極短,因此直流擊穿電壓、工頻擊穿電壓(幅值)、50%沖擊擊穿電壓都相同,且分散性較小。3.均勻電場氣隙的擊穿電壓均
  • 2024

    04-02

    帶電質(zhì)點(diǎn)的產(chǎn)生與消失,氣體放電過程的描述,氣體放電形式

    一、氣體中帶電質(zhì)點(diǎn)的產(chǎn)生與消失氣體電介質(zhì),特別是空氣在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用非常廣泛。與固體和液體電介質(zhì)相比,氣體電介質(zhì)的優(yōu)點(diǎn)是不存在老化問題,并且在擊穿后去掉外施電壓其絕緣特性可以自行恢復(fù)。由于受到各種射線的輻射,空氣中會產(chǎn)生極少量的帶電質(zhì)點(diǎn),因其電導(dǎo)極小,可認(rèn)為空氣是良好的絕緣體。只有當(dāng)氣體中出現(xiàn)大量的帶電質(zhì)點(diǎn)時,氣體才會失去絕緣性能變?yōu)閷?dǎo)體。原子中的電子脫離原子核的束縛成為自由電子和正離子的過程稱為原子的游離。游離過程需要從外界獲得能量才能完成,游離所需的能量稱為游離能。發(fā)生游離的條件是原子從外
  • 2024

    04-02

    通過定義講解、理論分析,了解電介質(zhì)損耗及介質(zhì)損失角的基本概念

    一、電介質(zhì)損耗的基本概念1.電介質(zhì)損耗的概念從電介質(zhì)的極化和電導(dǎo)的概念可以看出,電介質(zhì)在電壓作用下有能量損耗,稱為介質(zhì)損耗,簡稱介損。介質(zhì)損耗由下列三部分組成:(1)電導(dǎo)損耗。它由電導(dǎo)電流(泄漏電流)流過電介質(zhì)產(chǎn)生。電導(dǎo)損耗在交流電壓和直流電壓作用下均存在。(2)極化損耗。它由極性電介質(zhì)中的偶極子式極化和多層電介質(zhì)的夾層極化引起的損耗。極化損耗只在交流電壓作用下才存在。(3)游離損耗。它是由液體及固體介質(zhì)中的局部放電引起的損耗。游離損耗只在外施電壓超過一定值時才會出現(xiàn),并且隨電壓開高而急劇增加。
  • 2024

    04-02

    電介質(zhì)電導(dǎo)的基本概念、特點(diǎn)及氣體、液體和固體電介質(zhì)的電導(dǎo)

    一、電介質(zhì)電導(dǎo)的基本概念電介質(zhì)的內(nèi)部總有一些自由的帶電質(zhì)點(diǎn),在電場的作用下,帶電質(zhì)點(diǎn)會定向運(yùn)動形成電流,即電介質(zhì)具有一定的導(dǎo)電性。表征電介質(zhì)電導(dǎo)大小的物理量是絕緣的電導(dǎo)率(或絕緣的電阻率,=1/)。電介質(zhì)的電導(dǎo)與金屬導(dǎo)體的電導(dǎo)有著本質(zhì)的區(qū)別。電介質(zhì)的電導(dǎo)主要是由離子移動造成的,電導(dǎo)很小,其電阻率在109~1022Ω·cm范圍。隨著溫度的升高,電導(dǎo)增大,即電介質(zhì)的電導(dǎo)具有正的溫度系數(shù)。在外施電壓的作用下,由介質(zhì)的電導(dǎo)所引起的電流稱為泄漏電流,溫度越高,泄漏電流越大。所以在測量絕緣電阻或漏電流時應(yīng)盡
  • 2024

    04-02

    電介質(zhì)極化的概念、極化的種類和電介質(zhì)的相對介電常數(shù)

    一、電介質(zhì)極化的概念電氣設(shè)備的絕緣對保證設(shè)備及整個電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用。絕緣的作用是將不同電位的導(dǎo)體分隔開,使導(dǎo)體間沒有電氣連接,從而可以保持不同的電位。具有絕緣作用的材料稱為電介質(zhì)。電介質(zhì)在電場作用下所發(fā)生的束縛電荷的彈性位移和極性分子的轉(zhuǎn)向現(xiàn)象,稱為電介質(zhì)的極化。通俗的理解就是:在電場的作用下,電介質(zhì)由中性轉(zhuǎn)化為對外顯現(xiàn)電性的過程。極化的結(jié)果是:在電介質(zhì)沿電場方向的兩端出現(xiàn)等量異號電荷形成電矩。與正極板相對的一端出現(xiàn)負(fù)電荷,與負(fù)極板相對的一端出現(xiàn)正電荷。二、電介質(zhì)極化的種類根
  • 2024

    04-02

    鐵磁諧振過電壓

    第一節(jié)電力系統(tǒng)的諧振過電壓電力系統(tǒng)中有許多電感、電容元件,例如電力變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、電抗器等的電感;線路導(dǎo)線的對地與相間電容、補(bǔ)償用的串聯(lián)和并聯(lián)電容器組、各種高壓設(shè)備的等值電容。它們的組合可以構(gòu)成一系列不同自振頻率的振蕩回路。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行操作或發(fā)生故障時,某些振蕩回路就有可能與外加電源發(fā)生諧振現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)中某些部分(或設(shè)備)上出現(xiàn)過電壓,這就是諧振過電壓。諧振是一種周期性或準(zhǔn)周期性的運(yùn)行狀態(tài),其特征是某一個或某幾個諧波的幅值急劇上升。復(fù)雜的電感、電容電路可以有一系列的自振頻率,而電源中也往
  • 2024

    04-01

    間歇電弧接地過電壓及過電壓產(chǎn)生原因

    一、過電壓產(chǎn)生原因間歇電弧接地過電壓發(fā)生于中性點(diǎn)不接地(也稱中性點(diǎn)絕緣)的系統(tǒng)中。為什么要采用中性點(diǎn)不接地呢?主要是因?yàn)檫@種系統(tǒng)的供電可靠性高。單相接地故障是系統(tǒng)運(yùn)行時的主要故障形式。在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地,如圖9-1中所示A相接地時,由于中性點(diǎn)對地絕緣,所以A相與C相、A相與B相通過對地電容C2和C3構(gòu)成回路,無短路電流流過接地點(diǎn)。此時流過接地點(diǎn)的電流為電容電流(由于容抗很大);與此同時,系統(tǒng)三相電源電壓仍維持對稱不變,所以這種系統(tǒng)在一相接地情況下,不必立即切除線路,中斷對用戶的供電
  • 2024

    04-01

    操作過電壓的一般特性

    操作過電壓是在電力系統(tǒng)中由于操作所引起的一類過電壓。這里所稱的操作,包括正常的操作如空載線路的合閘與分閘等,還包括非正常的故障,如線路通過間歇性電弧接地。操作過電壓是內(nèi)部過電壓中的一類。產(chǎn)生操作過電壓的原因是:在電力系統(tǒng)中存在儲能元件的電感與電容,當(dāng)正常操作或故障時,電路狀態(tài)發(fā)生了改變,由此引起了振蕩的過渡過程,這樣就有可能在系統(tǒng)中出現(xiàn)超過正常工作電壓的過電壓,這就是操作過電壓。在振蕩的過渡過程中,電感的磁場能量與電容的電場能量互相轉(zhuǎn)換。在某一瞬間儲存于電感中的磁場能量會轉(zhuǎn)變?yōu)殡娙葜械碾妶瞿芰浚?
  • 2024

    04-01

    工頻電壓擊穿實(shí)驗(yàn)的工頻過電壓

    內(nèi)過電壓和工頻過電壓概況:由于電力系統(tǒng)中某些內(nèi)部的原因引起的過電壓稱為內(nèi)過電壓。引起電力系統(tǒng)中出現(xiàn)內(nèi)過電壓的主要原因有:系統(tǒng)中斷路器(開關(guān))的操作、系統(tǒng)中的故障(如接地)以及系統(tǒng)中電感、電容在特定情況下的配合不當(dāng)。根據(jù)過電壓特點(diǎn)和產(chǎn)生原因的不同,電力系統(tǒng)的內(nèi)過電壓包括兩類,即暫時過電壓和操作過電壓。操作過電壓是在電網(wǎng)從一種穩(wěn)態(tài)向另一新穩(wěn)態(tài)的過渡過程中產(chǎn)生的,其持續(xù)時間較短,而暫時過電壓基本上與電路穩(wěn)態(tài)相聯(lián)系,其持續(xù)時間較長。暫時過電壓包括工頻過電壓和諧振過電壓。由于電力系統(tǒng)中存在儲能元件的電感和
  • 2024

    04-01

    高壓絕緣電氣設(shè)備的高電壓擊穿實(shí)驗(yàn)介紹

    電力系統(tǒng)中的高壓電氣設(shè)備,除了承受長時期的工作電壓作用外,在運(yùn)行過程中,還可能會承受短時的過電壓和操作過電壓的作用。高壓試驗(yàn)就是用來檢驗(yàn)高壓電氣設(shè)備在過電壓和操作過電壓作用下的絕緣性能或保護(hù)性能。由于高壓試驗(yàn)本身的復(fù)雜性等原因,電氣設(shè)備的交接及預(yù)防性試驗(yàn)中,一般不要求進(jìn)行高壓試驗(yàn)。電壓試驗(yàn)采用全波電壓波形或截波電壓波形,這種電壓持續(xù)時間較短,約數(shù)微秒至數(shù)十微秒,它可以由電壓發(fā)生器產(chǎn)生;操作電壓試驗(yàn)采用操作電壓波形,其持續(xù)時間較長,約數(shù)百至數(shù)千微秒,它可利用電壓發(fā)生器產(chǎn)生,也可利用變壓器產(chǎn)生。許多
  • 2024

    04-01

    直流泄漏電流的測量與直流耐壓試驗(yàn)

    一、直流泄漏電流的測量測量泄漏電流和用絕緣電阻表測量絕緣電阻的原理相同,不過直流泄漏電流試驗(yàn)中所用的直流電源一般均由高壓整流設(shè)備供給,用微安表來指示泄漏電流,它比用絕緣電阻表測絕緣電阻*之處是試驗(yàn)電壓高,并可以隨意調(diào)節(jié),對不同電壓等級的被試設(shè)備施以相應(yīng)的試驗(yàn)電壓,可比絕緣電阻表測絕緣電阻更有效地發(fā)現(xiàn)一些尚未貫通的集中性缺陷,同時,在試驗(yàn)的升壓過程中,可以隨時監(jiān)視微安表的指示,以便及時了解絕緣情況。另外,微安表比絕緣電阻表讀數(shù)靈敏。圖3-20為某發(fā)電機(jī)的直流泄漏電流隨所加直流電壓的變化曲線。在同一
  • 2024

    03-29

    工頻耐壓試驗(yàn)與絕緣強(qiáng)度設(shè)備的介紹

    工頻耐壓試驗(yàn)是鑒定電氣設(shè)備絕緣強(qiáng)度的有效和最直接的方法。它可用來確定電氣設(shè)備絕緣的耐受水平,它可以判斷電氣設(shè)備能否繼續(xù)運(yùn)行。它是避免在運(yùn)行中發(fā)生絕緣事故的重要手段。工頻耐壓試驗(yàn)時,對電氣設(shè)備絕緣施加比工作電壓高得多的試驗(yàn)電壓,這些試驗(yàn)電壓稱為電氣設(shè)備的絕緣水平。耐壓試驗(yàn)?zāi)軌蛴行У匕l(fā)現(xiàn)導(dǎo)致絕緣抗電強(qiáng)度降低的各種缺陷。為避免試驗(yàn)時損壞設(shè)備,工頻耐壓試驗(yàn)必須在一系列非破壞性試驗(yàn)之后再進(jìn)行,只有經(jīng)過非破壞性試驗(yàn)合格后,才允許進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)。對于220kV及以下的電氣設(shè)備,一般用工頻耐壓試驗(yàn)來考驗(yàn)其耐受
  • 2024

    03-29

    局放、電壓擊穿、絕緣強(qiáng)度、介電常數(shù)有哪些關(guān)聯(lián)

    高壓設(shè)備絕緣內(nèi)部不可避免地存在著一些氣泡、空隙、雜質(zhì)和污穢等缺陷。這些缺陷有些是在制造過程中未去凈的,有些是在運(yùn)行過程中由于絕緣介質(zhì)的老化、分解而產(chǎn)生的。在運(yùn)行中這些缺陷會逐漸發(fā)展。在強(qiáng)電場作用下,當(dāng)這些氣隙、氣泡或局部固體絕緣表面上的場強(qiáng)達(dá)到一定數(shù)值時,有缺陷處就可能產(chǎn)生局部放電。局部放電并不立即形成貫穿性的通道,而僅僅分散地發(fā)生在極微小的局部空間內(nèi),故在當(dāng)時它幾乎并不影響整個介質(zhì)的電壓擊穿。但是,局部放電所產(chǎn)生的電子、離子在電場作用下運(yùn)動,撞擊氣隙表面的絕緣材料,會使電介質(zhì)逐漸分解、破壞。放
  • 2024

    03-29

    高低頻下測量介質(zhì)損耗角正切的原理

    如前所述,介質(zhì)損耗角正切tanδ是在交流電壓作用下,電介質(zhì)中電流的有功分量與無功分量的比值,它是一個無量綱的數(shù)。在一定的電壓和頻率下,它反映電介質(zhì)內(nèi)單位體積中能量損耗的大小,它與電介質(zhì)的體積尺寸大小無關(guān)。因此,能從測得的tanδ數(shù)值直接了解絕緣情況。介質(zhì)損耗角正切tanδ的測量是判斷絕緣狀況的一種比較靈敏和有效的方法,從而在電氣設(shè)備制造、絕緣材料的鑒定以及電氣設(shè)備的絕緣試驗(yàn)等方面得到了廣泛的應(yīng)用,特別對受潮、老化等分布性缺陷比較有效,對小體積設(shè)備比較靈敏,因而tanδ的測量是絕緣試驗(yàn)中一個較為重
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