绝缘闪络

绝缘闪络是指在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象。

绝缘闪络是指在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象。

绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象,称为绝缘闪络。2100433B

绝缘闪络造价信息

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绝缘闪络常见问题

绝缘闪络文献

浅析GIS盆式绝缘子闪络事故 浅析GIS盆式绝缘子闪络事故

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GIS设备运行可靠性高、维护量少、检修周期长,但也有其固有的缺点.本文结合一起GIS事故,浅析因GIS盆式绝缘子导致GIS内部闪络事故的原因及防范措施.

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基于ATP-EMTP的绝缘子串闪络模型研究 基于ATP-EMTP的绝缘子串闪络模型研究

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基于 ATP-EMTP 的绝缘子串闪络模型研究 摘要 :在计算输电线路的耐雷水平时 ,《规程》中所采用的方法是 利用标准波实验得到的伏秒特性曲线和伏秒特性定义来判断绝缘子 串两端雷电过电压的闪络情况 ,但所得的计算结果往往趋于保守。为 了准确计算线路的耐雷水平 ,本文建立了基于先导法的绝缘子闪络模 型 ,并以某 220 kV 线路为例 ,比较了规程法和先导法下线路的耐雷水 平 ,结果表明 ,和传统的规程法相比 ,先导法判断绝缘子闪络时与实际 运行情况更相符 ,计算准确性更高。 关键词 :先导法 耐雷水平 闪络判据 ATP-EMTP 在线路防雷研究中 ,需要按照一定的闪络判据 ,对绝缘子串两端的 过电压进行分析比较 ,判断绝缘子串是否发生闪络 ,从而得到线路的耐 雷水平 ,所以在线路防雷计算中 ,绝缘子串闪络判据的准确度直接影响 线路耐雷水平计算结果的准确度。 绝缘子串闪络判据目前主要有定

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在固体绝缘和空气的交界面上的沿面放电发展成贯穿性的空气击穿称闪络。在一定的试验条件下,使外绝缘表面刚好发生闪络所需的电压值称临界闪络强度。有时闪络强度用平均闪络场强来表示。它是指在规定的试验条件下,用发生闪络的电压除以沿两种介质交界面的泄漏距离或两电极间的垂直距离所得的商。试验条件分为干燥状态、淋雨状态和脏污状态等几类。在这几种状态下得到的临界闪络强度分别简称为干闪强度、湿闪强度和污闪强度。由于介质分界面上的电压分布不均匀,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低。淋雨状态比干燥状态时的闪络电压低,在潮湿脏污的条件下沿面闪络电压会更明显降低。

闪络是指在高电压作用下,在气体内沿着固体绝缘的表面发生的两电极间的击穿。

发 生闪络前一瞬时两电极间的电压称为闪络电压。

因受固体绝缘的表面状态、形状等因素 的影响,闪络电压总是低于 (最多等于))相同电极结构、相同距离的气体间隙的火花放电电压。

沾有污秽 (工业污秽、盐份等)的 高压输变电设备的绝缘子或绝缘套管,在受潮(特别是遇到雾、露、霜或小雪))时,闪络电压显著降低,甚至在电气设备的工作电压下闪络,造成严重事故 。

这种情况称为污闪,可以通过改进绝缘设计及定期清扫来防止。

当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电现象,称之为闪络。常见的是沿气体与固体电介质交界面发生的闪络。如沿绝缘子串表面、沿套管表面的破坏性放电称之为闪络 。

所以闪络这个词仅限用于特殊条件的放电现象。

沿面放电:沿着绝缘子和气体或液体的分界面上的放电现象

闪络:沿面放电发展到气体或液体破坏性放电称为闪络

沿绝缘体表面的破坏性放电叫闪络。而沿绝缘体内部的破坏性放电则称为是击穿。

沿面放电也是一种气体放电现象,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低

沿面放电与固体介质表面的电场分布有很大的关系,有三种典型情况:

(1)固体介质处于均匀电场中,固、气体介质分界面平行于电力线。工程上很少遇到这种情况,但常会遇到介质处于稍不均匀电场中的情况,此时放电现象与均匀电场中的有很多相似之处。

(2)固体介质处于极不均匀电场中,且电场强度垂直于介质表面的分量(以下简称垂直分量)要比平行于表面的分量大得多。套管就属于这种情况。

(3)固体介质处于极不均匀电场中, 但在介质表面大部分地方(除紧靠电极的很小区域外)电场强度平行于介质表面的分量要比垂直分量大。支柱绝缘子就属于这种情况。

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