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在电力系统中,电压与电流是时刻变化的,如果电力系统中的电场强度变化到高值并且超过电力电容器表面的电介质所承受的电场强度时,此时电介质的绝缘能力将被破坏,于是被击穿放电。
在电力系统中,如果电压分补不均匀,则处于电场集中区域的电力电容器,其电介质表面的电场强度不断增大以至于超出其他设备的电场强度,开始出现局部放电的现象,导致局部电介质受损。
如果电介质反复出现局部放电,则对电介质的绝缘功能伤害极大,严重时会导致电介质表面破坏,引起电力电容器击穿并且故障。
目前大多数电力电容器采用铝箔做电极,聚丙烯薄膜做介质,表面具有均匀的电场强度。但如果安装或者使用不当,都会引起电力电容器的局部放电,缩短电力电容器的寿命。
答其他回答(1条)
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没错,放电点在膜的边缘或在交界处。 这些都是容易发生局放的地点。 一边可以说是,金属尖端加电压后,其周围电子聚集,相对于其他地方更加容易发生放电现象,当这个地方发生局部放电之后就不会在其他地方发生放电了。
发生局放的前提之一是要电子高度聚集。然后到达对面极,导通一条通路,然后发生放电。
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本文概览:在电力系统中,电压与电流是时刻变化的,如果电力系统中的电场强度变化到高值并且超过电力电容器表面的电介质所承受的电场强度时,此时电介质的绝缘能力将被破坏,于是被击穿放电。在电力系统中,如果电压分补不均匀,则处于电场集中区域的电力电容器,其电介质表面的电场强度不断增大以至于超出其他设备的电场强度,开始出现局部放电的现象,导致局部电介质受损。如果电介质反复出现局部放电,则对电介质的绝缘功能伤害极大,严重时会导致电介质表面破坏,引起电力电容器击穿并且故障。目前大多数电力电容器采用铝箔做电极,聚丙烯薄膜做介质,表面