局部放电对绝缘有什么影响?
局部放电是指在电场作用下绝缘结构中只有局部区域发生放电 , 而不是大面积或贯穿整个导体的放电 。大型电力变压器的绝缘结构比较复杂 , 使用的材料多种多样 , 整个绝缘系统电场分布很不均匀 。由于设计或制造工艺上不尽完善使绝缘系统中含有气隙 , 或是在长期运行过程中绝缘受潮 , 水分在电场作用下发生分解产生气体而形成气泡 。因为空气的介电常数比绝缘材料的介电常数小 , 即使绝缘材料在不太高的电场作用下 , 气隙、气泡部位承受的场强也会很高 , 当场强达到一定值以上时就会发生局部放电 。另外绝缘内部存在缺陷或混入各种杂质 , 或者在绝缘结构中存在某些电气连接不良等 , 都会使局部电场集中 , 在电场集中的地方就有可能发生固体绝缘表面放电和悬浮电位放电 。在电力变压器的油纸绝缘结构中 , 局部放电一方面使油分解出气体 , 另一方面又可能生成油泥沉积在固体绝缘材料上 , 在该处形成更剧烈的放电 , 并使该处成为过热点 , 促使绝缘损坏 。实际上 , 当局部放电发展为树枝放电后 , 极易导致沿面闪络 。由此可见 , 局部放电既是绝缘劣化的征兆 , 又是绝缘劣化的原因 。
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局部放电对绝缘结构起着一种侵蚀作用 , 它对绝缘的破坏机理通常有以下几个方面:
【局部放电对绝缘有什么影响?】①带电粒子(电子、离子等)冲击绝缘 , 破坏其分子结构 , 如纤维碎裂 , 因而绝缘受到损伤;
②由于带电离子的撞击作用 , 使该绝缘出现局部温度升高 , 从而易引起绝缘的过热 , 严重时就会出现碳化;
③局部放电产生的臭氧(O3)及氮的氧化物(NO,NO2)会侵蚀绝缘 , 当遇有水分则产生硝酸 , 对绝缘的侵蚀更为剧烈;
④在局部放电时 , 油因电解及电极的肖特基辐射效应使油分解 , 加上油中原来存在些杂质 , 故易使纸层处凝集着因聚合作用生成的油泥(多在匝绝缘或其他绝缘的“油楔”处) , 油泥生成将使绝缘的介质损伤角tgδ激增 , 散热能力降低 , 甚至导致热击穿的可能性 。
局部放电的持续发展将使绝缘的劣化损伤逐步扩大 , 最终使绝缘正常寿命缩短、短时绝缘强度降低 , 甚至可能使整个绝缘击穿 。根据放电机理的不同 , 局部放电通常可分为电子碰撞电离放电(汤逊放电)、流注放电及热电离放电 。按照局部放电表现形式的不同 , 可分为火花放电(脉冲型放电)和辉光放电(非脉冲型放电) 。从局部放电发生的位置来看 , 局部放电包括电晕放电、内部放电和表面放电三种类型 。
鉴于大型电力变压器绝缘故障后果的严重性 , 电力运行部门十分重视设备的绝缘监督 。以往绝缘监督的主要手段是定期的绝缘预防试验 , 其中包括局部放电测量 。实践证明 , 定期预防试验和维修对减少和防止事故的发生起到了很好的作用 , 但长期的工作经验也表明这样一个维修体系有它的局限性 。
由于变压器是电力系统中最为重要的设备 , 为了对变压器的绝缘状态实现在线监测及故障诊断 , 国内外对反映变压器绝缘状态的电气特征量如局部放电、介质损耗、泄漏电流等相继进行了大量研究 , 发现局部放电参数比其它参量具有更好的灵敏度、反映信息更全面 。但是 , 由于局部放电信号十分微弱 , 在现场强电干扰下 , 特征量的提取和模式识别十分困难 。虽然国内外学者进行了大量的研究 , 至今为止 , 在对反映绝缘状态特征量的在线监测技术中 , 局部放电的在线监测技术尚与工程实用要求有一定差距 。因此大型电力变压器局部放电在线监测及故障诊断技术不仅是本学科的研究前沿 , 也是电力行业最为关注的工程科技课题 。
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