真空斷路器">斷路器處于合閘位置時,其對地絕緣由支持絕緣子承受,一旦真空斷路器所連接的線路發(fā)生永久接地故障, 斷路器動作跳閘后,接地故障點又未被清除,則有電母線的對地絕緣亦要由該斷路器斷口的真空間隙承受;各種故障開斷 時,斷口一對觸子間的真空絕緣間隙要耐受各種恢復(fù)電壓的作用而不發(fā)生擊穿。因此,真空間隙的絕緣特性成為進步滅弧 室斷口電壓,使單斷口真空斷路器向高電壓等級發(fā)展的主要研究課題。 真空度的表示方式
絕對壓力低于一個大氣壓的氣體淡薄的空間,稱為真空空間,真空度越高即空間內(nèi)氣體壓強越低。真空度的單位有三 種表示方式:托(即1個mm水銀柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=131。6Pa,1毫巴=100Pa)我們通常所說 真空滅弧室內(nèi)部的真空度要達(dá)10-4托是指滅弧室內(nèi)的氣體壓強僅為"萬分之一mm水銀柱高",亦等于1。31x10-2Pa。
"派森定理"亦有譯為"巴申定律",是指間隙電壓耐受強度與氣體壓力之間的關(guān)系。圖1表示派森定理的關(guān)系曲線呈"V" 字形,即充氣壓力的增加或降低,都能進步極間間隙絕緣強度。其擊穿機理至今還不清晰,由于真空滅弧室內(nèi)部真空度高 于10-4托,這樣淡薄空氣的空間,氣體分子的自由行程為 103mm,在真空滅弧室這么大小的容積內(nèi),發(fā)生碰撞的機率幾 乎是零。因此不會發(fā)生碰撞游離而使真空間隙擊穿。派森定理的"V"形曲線是實驗得出的,前提是在平均電場的情況下, 其間隙擊穿電壓Uj可表示為:
Uj=KLa
L------間隙間隔;
a------間隙系數(shù)(間隙<5mm時a=1,>5mm時,a=0。5)
由派森定理的"V"形關(guān)系曲線中看出,認(rèn)真空度達(dá)103托時泛起拐點,拐點周圍曲線變得平坦,擊穿電壓幾乎無變化。
認(rèn)真空度和間隙間隔相同時,其擊穿電壓則隨觸頭電極材料發(fā)生變化,電極材料機械強度高,熔點高時,真空間隙的 擊穿電壓亦隨之進步。
真空絕緣的破壞機理
前面已說過,在真空滅弧室這樣高度真空度的空間內(nèi),氣體分子的自由行程很大,不會發(fā)生碰撞分離而使真空間隙在 高壓電作用下會擊穿又是客觀存在,于是就有種解釋真空絕緣會破壞的機理,場致發(fā)射引起擊穿,微塊引起擊穿和微放電 導(dǎo)致?lián)舸?
場致發(fā)射論對真空間隙所以能發(fā)生擊穿的解釋
間隙電場能量集中,在電極微觀表面的凸起部門發(fā)生電子發(fā)射或蒸發(fā)逸出,撞擊陽極使局部發(fā)燒,繼承放出離子或蒸 汽,正離子再撞擊陰極發(fā)生二次發(fā)射,相互不斷積累,最后導(dǎo)致間隙擊穿。
著名的FowlerandNoraheim場發(fā)射電流I表達(dá)式為:
I=AE2e-B/E
式中 E------電場強度;
A------常數(shù),與發(fā)射點的面積有關(guān);
B------常數(shù),與電極表面的逸出有關(guān)。
在小的間隙(<1mm)及短脈沖電壓情況下,可以公道地以為真空間隙擊穿是由場致發(fā)射引起的,但在長間隙及連續(xù)加 壓與長脈沖電壓下,有的學(xué)者以為真空的擊穿尚存在其它機理:
(1)陰極引起的擊穿;在強電場下,因為場發(fā)射電流的焦耳發(fā)燒效應(yīng),使陰極表面凸起物的溫度升高,當(dāng)溫度達(dá)到臨界點 時,凸起物熔化產(chǎn)生蒸汽引起擊穿。
(2)陽極引起的擊穿:因為陰極發(fā)射的電子束,轟擊陽極使某點發(fā)燒產(chǎn)生熔化和蒸汽而發(fā)生間隙擊穿。產(chǎn)生陽極引起擊穿的 前提與電場進步系數(shù)和間隙間隔有關(guān)。
微塊引起擊穿的解釋
假設(shè)在電極表面附著較輕松的微塊,在電場作用下,微塊脫落而且加速,這微塊撞擊對面的電極時,因為沖擊發(fā)燒可 使其本身熔化產(chǎn)生蒸汽,引起擊穿。
微放電導(dǎo)致真空間隙擊穿的解釋
電極的陰極表面沾污,將發(fā)生微放電現(xiàn)象。微放電是一種小的自按捺熄滅的電流脈沖,它的總放電電荷3107C,存在 時間由50ms到幾ms,放電一般發(fā)生在大于1mm的間隙中。
這些真空間隙的擊穿機理表明,真空電極的材料與電極的表面狀況對真空間隙的絕緣都長短常要害的因素。
|