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3.1气隙的击穿时间 3.2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布 3.3大气条件对气隙击穿电压的影响 3.4较均匀电场气隙的击穿电压 3.5不均匀电场气隙的击穿电压 3.6提高气隙击穿电压的方法 3.7影响气隙沿面闪络电压的因素 3.8提高气隙沿面闪络电压的方法 本章学习目的3.1气隙的击穿时间3.1气隙的击穿时间U0:静态击穿电压 3.2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布3.2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布3.2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布 3.2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布直流、工频击穿电压(峰值)以及50%冲击击穿电压都相同。击穿电压的分散性较小。均匀电场和稍不均匀电场气隙的击穿电压特性典型电极 棒(尖)—板:电场分布不对称 棒(尖)—棒(尖):电场分布对称直流电压下的击穿电压3.5不均匀电场气隙的击穿电压3.5不均匀电场气隙的击穿电压波前时间Tcr(us)3.5不均匀电场气隙的击穿电压3.5不均匀电场气隙的击穿电压3.5不均匀电场气隙的击穿电压3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法3.6提高气隙击穿电压的方法选用卤化物的原则: 1液化温度要低, 2应具有良好的化学稳定性, 3经济上应当合理,价格便宜,能大量供应 目前得到工程广泛应用的是SF6及SF6混合气体针-球气隙中的SF6气体(针极曲率半径1mm,球半径50mm,极间距30mm)在不同类型电压下的击穿电压与压力的关系SF6的绝缘性能SF6的液化特性2)纯净的SF6无毒,但分解物有毒,有腐蚀性 电子碰撞、热辐射、光辐射会导致SF6分解 如电弧、局放、火花放电等 3)水分的危害 水分会与气体分解物形成氢氟酸,腐蚀材料,引起 凝露,降低表面闪络电压。 解决办法:用吸附剂吸附分解物和水分。SF6-N2混合气体中的与E/p 1-纯N2;2-SF6含量为10%;3-SF6含量为25%;4-SF6含量为50%;5-纯SF63.7影响气隙沿面闪络电压的因素3.7影响气隙沿面闪络电压的因素3.7影响气隙沿面闪络电压的因素3.8提高气隙沿面闪络电压的方法3.8提高气隙沿面闪络电压的方法3.8提高气隙沿面闪络电压的方法