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局部放电产生原理及特征

发布时间:2020-06-05 14:00:19人气:

局部放电是指发生在电极之间,但并未贯穿的放电,一般是由设备内部的绝缘弱点或缺陷造成的,若施加高电场,还会出现重复的击穿和熄灭现象。小范围内固体或液体介质的击穿,绝缘内气体击穿,金属边缘表面电场强集中都会引起局部放电。发生局部放电时,所产生的各种形式的能量很小,短时存在并不足以引起绝缘崩溃,但由于累积效应的作用,会导致局部缺陷扩大,从而引起绝缘击穿。局部放电可能发生在绝缘体的表面,这种类型的放电,称之为表面局部放电,也可能发生在内部,这种类型的局部放电称之为内部局部放电。被气体包围的导体附近也可能产生放电,这种放电称之为电晕放电。局部放电一般都表现为持续时间小于1的脉冲,如下图所示。局部放电有以下特点:

①放电能量很小,短时间内不会对电气设备的绝缘强度造成危害;
②其对绝缘的危害是逐步加强的,其发展需要经过一定时间一累积效应一缺陷扩大-绝缘击穿。

局部放电脉冲波形
局部放电脉冲波形
局部放电产生的根本原因是由于绝缘结构中由于电场分布不均匀,局部场强过高,引起小范围内的介质的击穿或放电。局部放电一般发生在固体绝缘孔隙中、液体绝缘气泡中,不同介质特性的绝缘层间也常常伴随局部放电的发生。随着局部放电的发展,由于累积效应的作用,其损害范围会不断扩大,最后会导致整个绝缘介质体系的崩溃。局部放电主要分为三种类型,第一种类型为内部放电,第二种类型为表面放电,第三种类型为电晕放电。

局部放电伴随的能量释放方式主要有以下几种:
气体形式:臭氧、一氧化二氮。
声波形式:声音、超声波。
电磁形式:无线电波、光、热。

综上所述,局部放电发生的同时,常常会伴随着复杂的物理过程,会发生电荷的转移、电能的损耗,另外还会伴随着超声波、光、热或者其他的新的生成物。在此基础上衍生了两大类局部放电检测方法:电测法与非电检测法。

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