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局部放电随谈

仅评局放波形和脉冲幅值常常难以确定工艺操作的不妥管控点。所以只要在多研讨第5种放电波形图谱的根底里去琢磨微气隙的形成和部分放电情况是必不可少的。

当工频高压施加于绝缘体的两端时,如果气泡上接受的电压没有抵达气泡的击穿电压,则气泡上的电压就随外加电压的改变而改变。若外加电压足够高,即上升到气泡的击穿电压时,气泡发作放电,放电进程使许多中性气体分子电离,变成正离子和电子或负离子,形成了许多的空间电荷,这些空间电荷,在外加电场效果下迁移到气泡壁上,形成了与外加电场方向相反的内部电压,这时气泡上剩余电压应是两者叠加的结果,当气泡上的实践电压小于气泡的击穿电压时,所以气泡的放电暂停,气泡上的电压又随外加电压的上升而上升,直到从头抵达其击穿电压时,又呈现第2次放电,如此呈现屡次放电。这就是单个较大缺点的气泡在不断电离化的进程,发作的部分放电行为。因为气泡空间的电荷运动剧烈,平息电压有时候要比开始放电电压低许多,当电压降零后,从头升压会发现开始放电电压要比上一次做的局放实验的开始放电电压低许多。但放电脉冲仍是具有必定的对称性。咱们以此判别常常是浇注工艺存在缺点,固化放热反响的剧烈程度比较高。

相对来说这种缺点仍是能进行严格管控和纠正的。比如延伸固化成型的凝胶时刻,下降开始固化温度,等等。操控缓慢凝胶的手法和方式仍是比较多的,重点只要是可以避免系统中石英填料的沉降即可。

困难的一点是因为带有硅微粉的固化系统,在有许多层匝数线包的电压互感器器身中的渗透性差或致气隙的停留变得不确定性。这也是当前电压互感器普遍性局放合格率不高的原因所造成的,即使在场强分布比较抱负的器身包扎工艺条件下的,因为层间气隙的存在,常常导致场强的改变和集中,自然而然在局放图谱中咱们将会看到这类典型放电波形。

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