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在强迫油循环冷却方式的超高电压、大容量的变压器外壳有电吗内由于变压器外壳有电吗油的流动而产生的静电带电现象称作流動带电。因此流动带电是变压器外壳有电吗油在流动状态下的电学性质,当变压器外壳有电吗油处于静态或流动低于某一速度值时不會发生流动带电现象。这种现象主要发生在500kV电压等级的变压器外壳有电吗在220kV变压器外壳有电吗很少发生,而在变压器外壳有电吗油自然循环
在强迫油循环冷却方式的超高电压、大容量的变压器外壳有电吗内由于变压器外壳有电吗油的流动而产生的静电带电现象称作流动帶电。因此流动带电是变压器外壳有电吗油在流动状态下的电学性质,当变压器外壳有电吗油处于静态或流动低于某一速度值时不会發生流动带电现象。这种现象主要发生在500kV电压等级的变压器外壳有电吗在220kV变压器外壳有电吗很少发生,而在变压器外壳有电吗油自然循環冷却的变压器外壳有电吗内则不可能发生
流动带电现象与液相和固相物质的特征有关,即与变压器外壳有电吗油和其流动过程中所接觸的固相绝缘材料的特性有关在变压器外壳有电吗油流过固体绝缘材料时所发生的带电现象中,油是带正电荷而固体绝缘材料是带负電荷的。流动带电大致可分为以下三个过程
这样,纤维素和木质素分子就被正电性的-Hδ+所覆盖正电性的-Hδ+对油中负离子具有较强的亲合作用,吸附油中的负离子并在油一纸界面上形成静电层,该静电层吸引油中正离子而构成双電层内层为吸附层,而外层则为扩散层因为油、纸绝缘的导电率都很低,所以双电层得以保持相对稳定
当强迫油循环的油沿纸表面鋶动时,油中负离子牢固地吸附在纸面上双电层由于油的流动而分离,油流带走正离子故呈正极陛,而油~纸绝缘表面则呈负极性洳图2-51(b)所示。
电荷分离之后离子从束缚状态解放出来,在油一纸绝缘表面积聚的电荷有可能沿导电通路向大地泄漏也可能与液体中的异號离子复合成中性分子。这种基于电磁学的松弛现象所造成的体系中的电荷减少称为电荷松弛过程。
变压器外壳有电吗内油流带电过程产生的静电放电最容易发生在空间电荷密集区,例如绕组下部油道入口附近和绕组上部油道出口这些部位的工频场强很弱,所以放电完全取决于空间电荷积聚所产生的静电电位和介质的耐受程度具有直流电场下的放电特點:放电重复率低,放电起始到引发事故的时间较长因此有时可通过监测(例如作DGA检测)发现放电迹象,但是有时在油道内或其他工作場强较高的部位由于某些因素的影响也可能发生电荷积累。此时交直流电场叠加因直流分量使放电的起始电压降低,引发了工频电场丅的连续放电放电重复率高,从放电起始到绝缘击穿的时间短因而往往不能及时发现放电迹象。在交流场强较高处发生静电放电往往会造成严重事故。
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