悬浮电位

悬浮电位可以理解成,"设备中的某一部位由于没有接地积累了大量电荷,这些电荷与大地间形成了一个电位差"。

悬浮电位基本信息

中文名称 悬浮电位 常发部位 变压器内处于高电位的金属部件
对    象 高压电力设备中某一金属部件 危    害 产生局部放电

悬浮电位可以理解成,"设备中的某一部位由于没有接地积累了大量电荷,这些电荷与大地间形成了一个电位差"。

悬浮电位的常发部位

悬浮放电可能发生于变压器内处于高电位的金属部件,如调压绕组,当有载分接开关转换极性时的短暂电位悬浮;套管均压球和无载分接开关拨钗等电位悬浮。处于地电位的部件,如硅钢片磁屏蔽和各种紧固用金属螺栓等,与地的连接松动脱落,导致悬浮电位放电。变压器高压套管端部接触不良,也会形成悬浮电位而引起火花放电。

悬浮电位的危害

悬浮电位由于电压高,场强较集中,一般会使周围固体介质烧坏或炭化,也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标。 当悬浮电位较大时会产生局部放电。如变压器高压套管末屏失去接地会形成悬浮电位放电。

悬浮电位的用处

悬浮电位有弊也有利,在较高电压等级的套管中,带悬浮电位的屏蔽罩被广泛利用,用以改善套管表面的电场分布。

悬浮电位造价信息

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高压电力设备中某一金属部件,由于结构上的原因,运输过程和运行中造成断裂,失去接地,处于高压与低压电间,按其阻抗形成分压。而在这一金属上产生一对地电位,称之为悬浮电位。

悬浮电位常见问题

悬浮电位文献

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百度文库 - 让每个人平等地提升自我 1 悬浮拼装式地板介绍悬浮拼装式地板如何 悬浮拼装式地板概况 悬浮式拼装地板也称组合式运动地板,是第四代体育运动地板的运动场地面层 材料,它采用悬浮式的结构设计加上坚固的加强型支撑脚结构,具有卓越的垂直的 减震效果,防滑的表面可有效防止运动损伤,良好的球回弹性能和球速保证了地板 卓越的运动性能。成品为块状,可直接铺装在水泥或沥青的基础表面,无需粘接, 每一块地板之间用独特的锁扣进行连接,安装十分的简单,还可以随意拆卸。 悬浮式拼装地板采用成熟的高强度聚丙烯环保材料, 有效解决地板热胀冷缩问题 的同时还具有稳定的表面摩擦,抗紫外线添加剂被加入到每一块地板中,能够保障 地板在长期受日光照射中不褪色。 悬浮拼装式地板适用范围 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 2 运动场所(篮球场、冰球场、网球场 ... )、游乐场所游泳池畔、高尔夫球走道、儿 童乐园

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用手指触摸一下接触电极,电灯就会点亮;再触摸一下,电灯就会熄灭。与某些触摸开关电路的区别在于本电路无须使用市电;其特点在于电路是"悬浮"的,它与其他电路完全隔绝,没有接地通道。这种开关特别适合用来控制用电池作电源的电路。

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钝化电位与佛莱德电位不同,前者是金属从活态转变到钝态时的特征电位,而后者是金属从钝态转变成活态时的特征电位,但两者有时很接近。

对物体静电位(也就是物体的对地电压)的测量是最基本和最常用的测量。这首先是因为静电位的高低反映了物体的带电程度.是衡量静电危害的重要方面。许多生产工艺都规定了不致引起静电危害的静电电位的临界值,也就是说,利用静电位可直接判断其静电安全性。有些情况下,静电位虽不足以作为判断静电危害的标准,但作为相对比较仍是有效的。其次,静电位的测量不论是在实验室条件还是在生产现场,都比其他参数的测量容易实现,所用仪表的构造也比较简单。

静电位静电位测量仪表

在静电电位的测量中,有两种类型的方法和仪表。一类称接触式测量。是将仪表与带电体直接连接而测量的,相应的仪表叫接触式静电电位计,常用于对导体电位的测量。接触式仪表在测量电容较小的带电体时引入的测量误差较大;在进行远距离测量时,连接电缆的电容也会使测量精度降低;特别是该种仪表一般都需要工频电源,因而不适于在易燃爆场所使用。

还有一类测量叫非接触测量,所使用的仪表叫非接触式仪表。这种仪表测量时不与带电体(导体或绝缘体)连接,而是将探头接近带电体到规定的距离,由于静电感应的原理,探头上感应出一定的静电位,然后由仪表读数。在许多工业部门,都广泛应用非接触式仪表。

接触式静电电位计

典型的接触式仪表是QV系列静电电压表,结构原理如下图1所示。

图1中A、B是两个固定且相互绝缘的金属盒,C是悬于金属丝上可以转动的金属片。当测量探头接触带电体时,电极以A、B之间就形成电场,金属片C由于静电感应而带电,并在A、B间受到电场力作用而偏转,从而带动悬丝及其上面的小镜一起偏转,偏转力矩与被测电压的平方成正比。当偏转力矩与悬丝的反作用力矩相平衡时,偏转角度即表示被测电压的高低,角度可由同定在悬丝上的小镜通过光标显示出来。

接触式仪表测量的等效电路如上右所示。其中,C0是带电体的对地电容,C和R分别是仪表的输入电容和输入电阻。当把仪表与带电体进行接触测量时,带电体的对地电容增大为C0 C,因而接上仪表后在C上测量到的静电压U并不等于接上仪表前带电体的实际静电压U0,二者之间的关系为

再考虑到C上的静电压将通过仪表输入电阻而衰减,即可得所测量的静电压

由上式可以看出,表头读数U低于带电体的实际静电压的数值。为减小测量误差,应使
,即尽可能的减小仪表的输入电容。例如,量限在3kV以下的QV表.其C值都不大于30pF。或从另一角度考虑.只有当待测导体的电容C0比较大时,测量才比较准确。其次,还可看出,随着测量时间的延续,表头读数按指数规律衰减。为减小这方面的测量误差,应提高仪表的输入电R,如QV表的输入电阻一般不低于1010~1012Ω。

接触式仪表主要用于导体静电位的测量,如人体电位的测量;也常与法拉第筒配合测量绝缘体的带电量。

非接触式仪表

非接触式仪表的测量原理是基于静电感应或空气电离。前者是将探极置于带电体附近,直接测量其表面电应(实质上是对带电体表面电场的测量);后者是利用放射性同位素电离空气,电阻分压,测量带电体的对地电位。相应地,非接触式仪表可分为静电感应型和电离型(又称集电型)两大类。在静电感应型中,又根据对探极感应到的信号进行放大和调制的方式分为直接感应式、旋叶交流放大式和振动电容交流放大式等几种。以下介绍一种非接触式静电电位计——直接感应式仪表。

这种仪表测量静电位采用电容分压原理,如图所示。

图2中A为待测物体,T为测量探头(极板),R和C分别是仪表的输入电阻和输入电容,C1是极板的对地电容,C0是极板与待测物体间的电容;C0与C和C1构成一电容分压器。设U0是待测物对地的实际静电位,U是极板上感应到的静电位,则由电容分压原理、并考虑到极板上的部分感应电荷经由R向大地泄放的规律可得

时,有

由上式可得出如下结论:

①当探头位置一定时,C0/(C0 C)可视作常量,因而可通过检测极板的感应电位U而求出待测物的实际静电位U0。而且,当改变极板到物体的距离时,就相当于改变了常数C0/(C0 C),即改变了量程。所以,在非接触仪表中,一股都是通过改变极板(探头)到待测物体的距离来实现量程的转换。

②由于电容C上的感应电荷通过仪表输入电阻R泄漏,致使其上的静电位U随时间衰减而产生测量误差;测量过程越长、误差越大。为减小测量误差,须使R和C充分大.以增大放电时间常数。但Cc过大时将使U减小.反而使测量发生困难。为便于测量,一般是将测量的电位U作为信号加以直流放大后再进行显示。

③由于C0在测量时不能每次都保持固定不变,因而也是直接感应法测量静电位的主要误差来源之一。为此,在测量时探头与待测物体间的距离应尽可能的保持稳定。

直接感应式仪表的优点是结构简单,体积和重量可以做得很小,便于携带,测量方便。缺点是稳定性较差,且因采用直流差动式放大电路,导致零点飘移严重,不适于作连续测量,精度也较差。目前,国内工业生产中使用的直感式仪表有JD-B型电位计、V0-1型静电检测器、BYJ-3型静电伏特计等。

静电位静电位的测量方法

利用上面介绍的接触式或非接触式仪表即可对物体的静电位进行测量。根据被测对象和测量场合的不同,可分别采用直接测量和探极测量的方法。

对带电的导体或人体可直接用接触式仪表与之连接,测量其静电位。对加工物料、设备工装、人体的裸露部位,以及可以插入探头且与探头之间无带电体或绝缘体的部位,均可用非接触式仪表直接测量其静电位。

在密封的容器、输送液体或粉体的管道内,以及不便插入探头、或无法避免探头与待测部位间存在带电体或绝缘体的场合,都不能用仪表直接测量。此时,可将被绝缘的探极设法伸到待测部位,再用引线接到容器或管道外部的集电板上,然后用接触式仪表或非接触式仪丧测量集电扳的电位,从而间接测出待测部位的静电位。这种方法就叫探极测量法。

在用探极法进行测量时,应注意以下几个问题。首先应保证整个测量装置有足够高的绝缘性,要求装置的放电时间常数τ>180s,即达到静电绝缘的规定;与此同时,装置的对地电容应尽量小;只有这样,才能提高测量的准确度,减小误差。其次,所采用的探极应尽量减小对待测电场的影响,不使待测电场发生明显畸变,为此宜采用针状、棒状或球状的金属探极。此外,当探极上有来自待测带电体的传导电流时,所检测到的电位要比实际电位低,例如,在带电液体或堆积的带电粉尘内部放置探极时,传导电流就会从带电体流向探极,传导电流的大小取决于带电体的电量、电导率、探极的尺寸、形状等因素。

定义:空间中某一点的电位是把单位正电荷从无限远处(假设此处电位为零)带到该点时所消耗的电能。

电位是电能的强度因素,它的单位是伏特(简称伏,用V表示,是voltage的缩写)。设空间中有两个位置1和2,其电位分别为φ1和φ2,则位置1对于位置2的电位差△φ=φ2-φ1;相应,其电位降E=φ1-φ2。后者在电化学中用得较多,称作电势,在工业或日常生活中也常称作电压(voltage)。

当单位正电荷通过一个物质相A的相界面时,因在A的相界面上存在着表面电势,是不定值,故一个物质相中某一位置的“绝对”电位无法确定,也不能测量,人们能测量的只是相同的物相内,两个不同位置的电位差△φ或电势E。例如,用电位差计或电压表所测量的是它的两端接柱(均为成分相同的黄铜相)间的电势。在英语中电位和电势这两个概念用了同一个词,potential,汉译时往往混淆。实际上当人们遇到“电位”、“电势”或“电压”等词时,一般都是指“电位降”,即电势;只有在理论探讨时,“电位”这一概念才有用。

另外,在电子学中,电位常指某点到参考点的电压降,其中,参考点可任意选择,但常选在电路的公共接点处,不一定是接地点.然而,一般都把参考点当成零电位点,便于电位的计算。电位有个很重要的特性,就是零电位点,所谓零电位点,是指电路中电位相同的点,它的特点是零电位点之间电压差等于0。若用导线或电阻将等电位点连接起来,其中没有电流通过,不影响电路原来工作状态。

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