国家电网复习——高电压(固体的电气强度)
2026-05-26
百战团队

常见的固态电介质有绝缘纸、云母、塑料等

- 气、固、液三种电介质中,固体密度最大,耐电强度最高:空气的耐电强度一般在3~4kV/mm左右、液体的耐电强度在10~20kV/mm、固体的耐电强度在十几至几百kV/mm;
- 普遍规律:介质的击穿总是从电气性能最薄弱的缺陷处发展起来的,这里的缺陷可指电场的集中,也可指介质的不均匀性。
固体介质的击穿形式包括:电击穿、热击穿、电化学击穿。

- 电击穿:固体介质的电击穿是指仅仅由于电场的作用而直接使介质破坏并丧失绝缘性能的现象;
- 电击穿的主要特性:击穿电压几平与周围环境、温度无关、击穿时间很短,一般与电压频率无关、击穿电压与电压作用时间的关系不大;介质发热不显著;电场的均匀程度对击穿电压有显著影响(改善电击穿电压,只能从改善电场的均匀度入手);
- 热击穿理论:热击穿是由于固体介质内热不稳定过程造成的。当固体介质长期地承受电压的作用时,会因介质损耗而发热,与此同时也向周围散热,如果发热大于散热,介质温度将不断上升,导致介质分解化、碳化或烧焦,从而发生热击穿;
- 热击穿的特点:热击穿电压会随周围媒质温度t0的上升而下降、热击穿电压并不随介质厚度成正比增加,因厚度越大,介质中心附近的热量逸出就越困难,所以固体介质的击穿场强随厚度的增大而降低、如果介质的导热系数大,散热系数也大,则热击穿电压上升、频率(频率增大将产生惯性热效应,是的发热量增大)或介质损耗角正切的增大都会造成介质的发热量增大,临界击穿电压下降;
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