这主要是因为提高气压可以大大减小电子的自由行程长度,从而削弱和抑制了电离过程。
采用这些气体来替换空气,可以大大提高气隙的击穿电压,甚至在空气中混入一部分这样的气体也能显著提高其电气强度。
由于气隙中的电场分布和气体放电的发展过程 超高压输电线路上应用屏蔽原理来改善电场分布以提高电晕起始电压的实例有:超高压线路绝缘子串上安装的保护金具(均压环)、超高
3-高真空
7-空气,0.
带电粒子运动和调整空间电荷分布的屏障,也是提 即使采取上述各种措施来尽可能改善电场,其平均击穿场强也不可能超越这一极限,常压下空气的电气强度要比一般固体和液体介质
的电气强度低得多。 如能在采用高气压的同时,再以某些高电气强度气体(例如SF6气体)来代替空气,那就能获得更好的效果。
以图2—15所示的“棒一板”气隙为例,最有利的屏障位置在x=(1/5~1/6)d处,这时该气隙的电气强度在正极性直流时约可增加为2~ 3倍。 目前高真空仅在真空断路器中得到实际应用,真空不但绝缘性能较好,而且还具有很强的灭弧能力,所以用于配电网中的真空断路器
还是隙很合的适的。击穿电压。
三、采用屏障
有屏障气隙的击穿 电压与该屏障的安装位 置有很大的关系。以图 2—15所示的“棒一板” 气隙为例,最有利的屏 障位置在x=(1/5~ 1/6)d处,这时该气隙 的电气强度在正极性直 流时约可增加为2~3倍。
但当棒为负极性 时,即使屏障放在 最有利的位置,也 只能略微提高气隙 的击穿电压(例如20 %),而在大多数位 置上,反而使击穿 电压有不同程度的 降低。
二、利用空间电荷改善电场分布
如能在采用高气压的同时,再以某些高电气强度气体(例如SF6气体)来代替空气,那就能获得更好的效果。 7Mpa 6-SF6,0. 利用空间电荷改善电场分布