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液体电导:

表示液体导体传输电流能力强弱程度一、液体电介质的击穿理论纯净的液体电介质:

电击穿理论气泡击穿理论工程用液体电介质:

气泡小桥击穿理论1.纯净液体电介质的电击穿理论液体中因强场发射等原因产生的电子,在电场中被加速,与液体分子发生碰撞电离在极不均匀电场中,首先在尖电极附近开始电离,有一个电离开始阶段;

然后是流注发展阶段,流注是分级地向另一电极发展,后一级在前一级通道的基础上发展,放电通道会出现分枝,最后流注通道贯通整个间隙,即贯通间隙的阶段与长空气间隙的放电过程很相似2.液体电介质的气泡击穿理论当外加电场较高时,液体介质内由于各种原因产生气泡1)电子电流加热液体,分解出气体;

2)电子碰撞液体分子,使之解离产出气体;

3)静电斥力,电极表面吸附的气泡表面积累电荷,当静电斥力大于液体表面张力时,气泡体积变大;

4)电极凸起处的电晕引起液体气化。

串联介质中,场强的分布与介质的介电常数成反比气泡r=1,小于液体的r,承担比液体更高的场强,而气体耐电强度却低,因此,气泡先行电离。

当电离的气泡在电场中堆积成气体通道,击穿在此通道内发生3.非纯净液体电介质的小桥击穿理论液体中的杂质在电场力的作用下,在电场方向定向,并逐渐沿电力线方向排列成杂质的“小桥水分及纤维等的电导大,引起泄漏电流增大、发热增多,促使水分汽化、气泡扩大液体电介质最后在气体通道中发生击穿液体介质的击穿(变压器油)一、小桥击穿理论杂质、气泡在电场作用下,在电极之间形成小桥,击穿沿着小桥发生。

二、影响变压器油绝缘性能的因素影响变压器油绝缘性能的除了氧气和温度这两个主要的因素外,还有日光照射、强电场、水分、纤维、金属等这些因素都会加速变压器油的劣化。

液体介质的击穿(变压器油)二、影响变压器油绝缘性能的因素影响变压器油绝缘性能的除了氧气和温度这两个主要的因素外,还有日光照射、强电场、水分、纤维、金属等这些因素都会加速变压器油的劣化。

1、氧气的影响变压器油的氧化程度,由可溶性酸、酸值等的含量反映,而酸值的增加表示油已处于氧化阶段。

对击穿电压影响比较大的是杂质和油的污染程度,这种油污染情况主要是指油中的含水量。

变压器油氧化后不仅酸值增加,tg增大,而且粘度也在增加,油色逐渐变为橙黄色、暗黄色以及深褐色,透明度下降,当氧化严重时还能析出油泥和水分。

2、温度影响当油温低于60700C时,油的氧化很微弱。

油温再高,氧化开始加快,大约温度每增高100C油的氧化速度增大一倍。

而当油温超过1151200C时,油将开始产生裂解。

3、水分的影响水分在变压器油中以三种状态存在:

溶解于油中、悬浮在油中或沉积于设备的底部,其中以悬浮在油中的水分对变压器油绝缘性能的影响最大,而油中的极性杂质的存在也会助长水分对绝缘性能的影响液体介质的击穿(变压器油)4、强电场的影响强电场附近的油发生强烈分解和老化,另外强电场造成局部放电其产生的带电粒子撞击油分子并使油发生裂解。

液体电介质的电导两种电导:

1、离子电导:

液体本身(本证离子)或杂质的分子解离的离子(杂质离子)决定,2、电泳电导:

也称电流电导,由固体或液体杂质以高级分散状态悬浮于液体中形成的胶体质点吸附离子而带点电造成的。

摩尔电导率(molarconductivity)在相距为1m的两个平行电极之间,放置含有1mol电解质的溶液,这时溶液所具有的电导称为摩尔电导率,用表示,单位。

由于书上讲的很好,电导就不讲了。

谢谢!

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