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衡水支柱絕緣子的電流密度介紹

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       絕緣子表面的污穢受潮濕潤后,污穢層中的鹽分等高導電率溶質溶解,絕緣子的表面電阻大大降低,在電壓作用下,流經絕緣子表面受潮污穢層的泄漏電流顯著增加,泄漏電流產生熱量加熱污穢層。污穢層沿絕緣子表面的分布是不均勻的,使絕緣子表面各部分的電流密度不一樣,所有污穢層的受熱也是不均勻的。在電流密度大且污穢層較薄的地方,水分迅速蒸發,形成電阻較大的干燥區,它與電阻較小的濕潤區串聯,承擔的電壓降大大增加,當電場強度達到空氣擊穿場強時,干燥區就會發生局部火花放電。由于局部火花通道的電阻較低,故通道中的泄漏電流較大,局部放電通道端部附近的表面也迅速受熱烘干,再進一步的發展就有兩種可能性:一種是當污穢較輕或絕緣子的泄露距離(簡稱爬距)較長,其余串聯濕潤部分的電阻還比較大,干燥區域擴大將使泄漏電流減小,當局部放電通道的長度增加到一定程度時,其承擔的電壓已不足以維持這樣長的局部火花放電,放電將熄滅;另一種是當污穢嚴重或絕緣子泄露距離較小時,其余濕潤部分的電阻小一些,局部放電通道中的電流較大,通道中會產生熱游離,則局部電弧將繼續伸長,發展到沿整個絕緣表面的污閃。  因為局部電弧的產生及其參數與污穢層的性質、分部以及潤濕程度等因素有關,并有一定的隨機性,所以污閃也是一種隨機事件。如果電壓增高,則泄漏電流增大,有利于局部電弧的發展,可是閃絡概率增加;如果絕緣子的沿面泄漏距離增加,則泄漏電流減小,從而使閃絡的概率降低。  污閃是絕緣子表面受潮的污穢層受熱烘干引起局部電弧及其發展的過程,需要一定的時間。在短時電壓作用下,上述過程來不及發展,此時閃絡電壓要比長時電壓作用下要高,因此在雷電沖擊電壓作用下,絕緣子表面潮濕和污染實際上不會對閃絡電壓產生影響,和表面干燥時的閃絡電壓是一致的。

 

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