極性反轉電壓下變壓器油的擊穿特性

时间:2019/7/30 8:20:43 作者:玛雅之星官网【AG集团网址: kflaoge88.com 】電力

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长距离大功率传输需要高压直流传输,近年来高压直流传输技术发展迅速。 变电站变流器变流器转换器侧的主绝缘对交流叠加直流电压有抵抗力。 当功率流反向时,它必须承受极性反转电压。 为此,转换器變壓器增加了极性反转,包括高压电极,低压电极,屏蔽电极和绝缘支撑。 高压和低压电极的直径为90mm,导程角的半径为15mm,高度为50mm。 屏蔽和低压电极之间的间隙为2毫米,高度为20毫米,这避免了绝缘支架的漏电流对电流测量的影响。 通过引导低压电极和屏蔽之间的屏蔽来获得电流测量值。 包括正直流高压发生器,负直流高压发生器,保护电阻,烤箱。 电压逐步升高,步长AV为5kV。 在图中,AV =匕-Vi。 次施加-Vi电压为30s,每个极性反转(图中-Vi~Vi或V2~-V2)时间t2为60s,幹式變壓器在運行中需要立即停電的條件是什麽?同一极性电压上升(图中Vi~V2)时间为 5秒。 相同的电压持续时间L需要i0min。 对于每个样本。 对10个样品中具有相对高击穿电压的五个样品的电流进行算术平均,并且平均电流曲线如图所示。 计算出6mm油隙的击穿场强度的绝对值的平均值为8.在该温度下,在相同极性的电压上升位置处发生击穿的概率。
  时间/分钟(0)60击穿电压分布时间/分钟(cOROt击穿电压分布时间/分钟(i丨00特别是击穿电压分布在不同温度下的击穿电压分布)图中可以解释,在20°C温度下, 在极性反转位置没有发生两个油隙的击穿;随着油隙距离的增加,击穿电压增加,计算出的击穿场强也增加了。油隙的平均电流变化规律是一致的。 电压,电流从瞬态到稳态明显变化.2.2不同温度。各温度点10个击穿电压值的分布如图所示.10个样品中击穿电压相对较高的5个样品的平均电流变化曲线 显示。
  这表明變壓器油的击穿强度与温度有关。 当温度低于40℃时,击穿场强随着温度的升高而增加。 当温度超过40℃时,击穿场强随着温度的升高而降低,大值出现在40℃。  。 可以看出,击穿电压的发生时间的概率分布是不同的。 在低温下,击穿电压不会出现在极性反转位置,并且在高温下击穿通常处于极性反转位置; 在不同温度下的平均电流,无论低温或高温v v V / /反转图1 /初初Vi /击中都是可见的,并且油隙的平均电流随着各种温度下电压的增加而增加。 在相同电压下,平均电流随温度的升高而增大,并且从瞬态变为稳态。 这个过程的规律差异很大。 在低温下,电流从小到大缓慢变化。 在高温下,电流会出现过冲,电流会从大到小变化。
  3离子运动和击穿法的讨论3.1液体电导的一般定律作为弱极性介质,變壓器油的电导一般是杂质(包括溶解的气体,水分,酸或碱,有机盐等)的电导。
  在弱电场(變壓器油可以承受的电压属于这一类)下,只有很小一部分杂质分子的带电离子是由热振动解离形成的,离解的正离子和负离子碰撞到 彼此。 性分子(纯水是一种弱电解质,在25°C时离子化的H和OH-离子浓度为1x10-7ml / L,在100C时为1x10-6ml / L,从普通水和含有杂质的纯水导电 特征是,当存在杂质时,存在其他离子,并且普通水的离子浓度高得多)。
  分子的热振动能量服从玻尔兹曼分布。 当解离和重组速度相等时,解离速率N(每单位体积每秒解离的分子数)和离子浓度n可表示为原子团的相对热振动频率;  f是离子复合系数; 是一种分子解离障碍;  k是玻尔兹曼常数;  T是绝对温度。

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