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1.由击穿引起的绝缘失效
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(1)气体的击穿 * U2 ?6 X/ E6 U4 L
6 d6 ~2 ~; m w- n. ? 当电场强度超出一定值时,会造成间隙击穿。如果间隙过小,也会使电场强度增加而造成气体击穿。常见的有,电容器因施加电压过高而击穿,因电线裸露而产生的电火花,闭合开关时产生的电弧,出现这些情况均说明其气体电介质不再具有绝缘性能。
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/ n; o4 V' E, S. P, B (2)液体电介质的击穿
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液体电介质的电气强度比标准状态下气体的要高得多。若油中含有水分等杂质后,其电气强度将严重下降,极易发生击穿现象。
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9 r- g/ |% }; E/ X: J, I0 C (3)固体电介质的击穿 5 U, r4 v/ z# l( i% I4 [6 i4 V
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固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。 , q1 Y |/ h1 L' Z* f5 p3 h1 j
$ }4 o! T' P& G) u0 h2 h/ W- v ①电击穿。由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。 5 P/ @ B. K: U! `: j; H/ P2 p9 |
9 n% X0 V z# x i ②热击穿。击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降;电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。 8 P o: x! U& J1 w' n
& s ^& ?8 a7 u; K8 I7 c/ R8 m ③电化学击穿。在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。 1 w$ p0 B, m$ j( W+ j) [: r
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(4)沿面击穿 8 ?0 h! P1 N, _- \. s
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在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。
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2.老化引起的绝缘失效。
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(1)热老化
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. q" `4 l( p, p' G8 ?. l Q+ t' J 以电缆、导线为例,随着温度升高,绝缘体变软,其抗剪强度就会丧失。在高温下如果被其他物体挤压,则绝缘体有可能会发生塑变甚至使导体外露最终酿成短路;当温度超过绝缘体的额定值时,将导致绝缘退化(寿命缩短),还可能造成塑变或炭化,引起过度退化;因过热而老化并硬化的绝缘体如受到弯曲,就有可能出现裂纹。若温度低于绝缘体的额定值时,如果冷导线或电缆受到剧烈弯曲或冲击时,绝缘体也会破裂。 ! H1 ^" v7 v) I( }" C( o1 {
- b5 g: ~* x) I* d 线圈短路、烧坏以及绝缘下降在很大程度上皆是由于热老化而引起的。开关所受的化学作用会随高温而加速,开关触点和接地之间的绝缘电阻会随温度升高而降低。高温还会使触点和开关机构的腐蚀速度加快。 $ \ {/ b* O0 J# P5 I6 a3 k
* O2 _6 L+ s% C/ d) d1 G5 l8 X# t6 p, x (2)电气老化 / J2 Z# X2 S. G5 h# D# z
: k* g0 B0 m3 T. g7 _ 当绝缘材料承受高压电场时,绝缘材料的表面或内部空隙会发生放电。屡次放电所产生的离子电弧和离子运动将严重侵蚀绝缘材料,使其绝缘性能下降。 5 z' J2 F3 t8 Q, u: U
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(3)环境因素引起的老化
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& [7 P1 m: p6 d) I1 {; m 电机周围有灰尘、腐蚀性气体、水分、附着的油类和放射线等,使其加速老化。 4 g/ ]( h4 r2 R0 M; D# n7 o
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