在绝缘体中,仅放电发生在局部区域,并且在施加电压的导体之间不存在放电。

哪里有电,就会有各种各样的小问题。

没有产品是完美的。

只是需要不断改进。

例如,局部放电。

绝缘体中只有部分放电,施加电压的导体之间没有穿透。

它可能发生在导体附近或其他地方。

这种现象称为局部放电。

从局部放电的位置,放电过程和局部放电现象的角度来看,局部放电可分为内部放电,表面放电和电晕放电三种。

1)由内部放电引起的内部局部放电的常见原因是固体绝缘体中存在气隙或液体绝缘体中存在气泡。

绝缘体内部气隙的放电机理随气压和电极系统的变化而变化。

从放电过程的角度来看,它可以分为两种:电子碰撞电离放电和流光放电。

放电形式可以分为脉冲型(火花型)。

)放电和非脉冲型(辉光型)放电的两种基本形式。

通常,局部放电是脉冲放电,并且可以在外部加工频率电压的特定相位观察到单个分离的放电脉冲。

从理论上讲,内部放电的放电模式在工频的正半波和负半波中是对称的,但是在理想条件下气隙或气泡周围的绝缘材料的绝缘电阻不是无限的,并且可能会发生放电沿着气隙。

或者由于气泡壁的表面放电,实际的正,负工频周期放电模式并不完全对称,并且与电极系统的形式有很大的关系:电极系统结构越对称,则正电极和负电极的频率就越高。

负电源频率的周期性放电模式越对称。

2)表面放电在电气设备的高压端。

由于电场的集中,表面放电的场强相对较低,并且经常产生表面局部放电。

绝缘子表面放电的过程和机理与绝缘体内部气隙或气泡放电的过程和机理类似,不同之处在于放电空间的一端是绝缘介质,另一端是电极。

如果电极系统是不对称的,则在电源频率的正半波和负半波中出现的放电模式也是不对称的。

当放电的一端是高压电极,而未放电的电极接地时,正半周放电较大,但次数较少,负半周放电数量较大,但放电次数较多。

排料量小。

如果电极系统相反,则放电方式也相反。

3)电晕放电电晕放电通常在高压导体完全被气体包围时发生。

由于气体中的分子自由移动,因此放电产生的带电粒子将不会固定在空间的某个位置。

对于针板电极系统,针尖附近的场强最高,并且会发生放电。

因为负极性易于发射电子,并且正离子与阴极碰撞而引起二次电子发射,所以使放电首先出现在负极性中。

当施加的电压较低时,电晕放电脉冲出现在施加电压的负半周的90°相附近,并且几乎与90°对称;当电压上升时,在正半周期中会出现少量的大幅度和小数量的放电脉冲。

部分放电的特征1.部分放电是电气部件和机械部件局部过热和老化的标志; 2.局部放电趋势是局部放电随时间上升的指数。

这是一个曲折的过程,在某个阶段可能会减少。

分阶段上升。

3.在绝缘结构中产生局部放电时,会伴有电脉冲,超声波,电磁辐射,光,化学反应,并引起局部发热等现象;由于局部放电的上述特性,如何避免电气设备局部放电?消除局部放电,使设备的正常安全运行成为电力设备维修人员最重要的事情。

为了消除这种潜在的故障现象,已经针对许多电脉冲,超声波,电磁波推导了许多在线检测局部放电现象的方法。

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