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電擊穿,什么是電擊穿

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-21 16:26:00 編輯:智能門戶 手機(jī)版

本文目錄一覽

1,什么是電擊穿

絕緣層在使用中被擊穿直接導(dǎo)電或絕緣系數(shù)不夠起不到防護(hù)作用

什么是電擊穿

2,電力系統(tǒng)中的高壓擊穿

①電擊穿:當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)某臨界值時(shí),電子從電場(chǎng)中獲得的能量超過(guò)損耗能量,致使電子不斷加速而產(chǎn)生擊穿。②熱擊穿:在電場(chǎng)作用下,除了絕緣材料本身介質(zhì)損耗而發(fā)熱外,還有因電流通過(guò)導(dǎo)體而產(chǎn)生的大量熱量傳到介質(zhì)中來(lái),因此,雖然介質(zhì)所處的電場(chǎng)強(qiáng)度并不足以發(fā)生電擊穿,但由于熱量的積累,致使介質(zhì)內(nèi)部溫度升到某一臨界值,造成破壞。③局部放電擊穿:若絕緣體內(nèi)存在氣隙,固體材料和氣隙中的電場(chǎng)強(qiáng)度與介電系數(shù)成反比,而氣體的介電系數(shù)一般比固體小,所以氣隙中的電場(chǎng)強(qiáng)度大于固體材料中的場(chǎng)強(qiáng),同時(shí)氣體的擊穿強(qiáng)度總比固體低,因此當(dāng)外加電壓足夠高時(shí),則氣隙先開(kāi)始放電(擊穿),而固體材料一般仍保持完好,擊穿只發(fā)生在氣隙這一局部,有時(shí)會(huì)擴(kuò)展到兩極。

電力系統(tǒng)中的高壓擊穿

3,電擊穿包括什么擊穿和什么擊穿

帶電體將絕緣擊穿。
通常將擊穿類型分為三種:熱擊穿、點(diǎn)擊穿、局部放電擊穿

電擊穿包括什么擊穿和什么擊穿

4,請(qǐng)教 如何解釋玻璃被電擊穿的機(jī)理

一、電擊穿。固體介質(zhì)在強(qiáng)電場(chǎng)的作用下,內(nèi)部少量可自由移動(dòng)的載流子劇烈運(yùn)動(dòng),與晶格上的原子發(fā)生碰撞使之游離,并迅速擴(kuò)展而導(dǎo)致?lián)舸?。特點(diǎn)是:電壓作用時(shí)間短,擊穿電壓高,與電場(chǎng)均勻度密切相關(guān),但與環(huán)境溫度及電壓作用時(shí)間幾乎無(wú)關(guān)。二、熱擊穿。電介質(zhì)在電場(chǎng)作用下,由于漏電流、電損耗或孔隙局部氣體電離放電產(chǎn)生放熱,材料溫度逐步升高,隨著時(shí)間延續(xù),積熱增多,當(dāng)達(dá)到一定溫度時(shí),材料即行開(kāi)裂、玻璃化或熔化,絕緣性能被破壞而導(dǎo)致?lián)舸┑默F(xiàn)象。這是介質(zhì)材料常見(jiàn)的破壞原因之一。熱擊穿與介質(zhì)的導(dǎo)致系數(shù)、強(qiáng)度、內(nèi)部缺陷、摻雜物(雜質(zhì))、氣孔、形狀及散熱條件等多種因素有關(guān)。 固體電介質(zhì)的擊穿有電擊穿、熱擊穿、電化學(xué)擊穿、放電擊穿等形式。絕緣結(jié)構(gòu)發(fā)生擊穿,往往是電、熱、放電、電化學(xué)等多種形式同時(shí)存在,很難截然分開(kāi)。一般來(lái)說(shuō),在采用tanδ值大、耐熱性差的電介質(zhì)的低壓電氣設(shè)備,在工作溫度高、散熱條件差時(shí),熱擊穿較為多見(jiàn)。而在高壓電氣設(shè)備中,放電擊穿的概率就大些。脈沖電壓下的擊穿一般屬于電擊穿。當(dāng)電壓作用時(shí)間達(dá)數(shù)十小時(shí)乃至數(shù)年時(shí),大多數(shù)屬于電化學(xué)擊穿。

5,電擊穿人身體會(huì)怎樣

8~10mA 手?jǐn)[脫電極已感到困難,有劇痛感(手指關(guān)節(jié)).   20~25mA 手迅速麻痹,不能自動(dòng)擺脫電極,呼吸困難.   50~80mA 呼吸困難,心房開(kāi)始震顫.   90~100mA 呼吸麻痹,三秒鐘后心臟開(kāi)始麻痹,停止跳動(dòng)
不是 這題是錯(cuò)誤的 人身觸電不是特指 但是電擊事故包括人身觸電

6,空氣被電擊穿的條件是什么電壓要達(dá)到多少

空氣被電擊穿的條件是達(dá)到臨界電壓。常見(jiàn)的需要達(dá)到的臨界電壓為10kV。氣體介質(zhì)在電場(chǎng)作用下發(fā)生碰撞電離而導(dǎo)致電極間貫穿性放電的現(xiàn)象。氣體介質(zhì)擊穿與很多因素有關(guān),其中主要的影響因素為作用電壓、電極形狀、氣體的性質(zhì)及狀態(tài)等。氣體介質(zhì)擊穿常見(jiàn)的有直流電壓擊穿、工頻電壓擊穿、沖擊電壓擊穿、高氣壓電擊穿、高真空電擊穿、負(fù)電性氣體擊穿。介電擊穿是指在兩個(gè)導(dǎo)電板之間為了某些目的添加的不導(dǎo)電的物質(zhì),由于電壓太高,這種物質(zhì)被破毀,失去不導(dǎo)電的功能,變成了導(dǎo)體。這個(gè)現(xiàn)象就是介電擊穿。最簡(jiǎn)單常見(jiàn)的介質(zhì)是空氣,如果電壓大了,空氣就會(huì)電離。擴(kuò)展資料:空氣電擊穿的分類:1、熱擊穿是指處于電場(chǎng)中的介質(zhì),由于介質(zhì)損耗而發(fā)熱,當(dāng)外電場(chǎng)足夠高時(shí),散熱與發(fā)熱可能從平衡態(tài)轉(zhuǎn)入非平衡態(tài),若發(fā)熱多干散熱,介質(zhì)溫度愈來(lái)愈高直到出現(xiàn)局部的不可逆破壞。2、電擊穿是指在強(qiáng)電場(chǎng)下,固體導(dǎo)帶中可能因冷發(fā)射或熱發(fā)射存在的電子,在外電場(chǎng)作用下,電子被加速獲得動(dòng)能,另一方面,由于與晶格振動(dòng)相互作用,把電場(chǎng)能量傳遞給晶格。當(dāng)上述兩個(gè)過(guò)程在一定溫度和場(chǎng)強(qiáng)下平衡時(shí),介質(zhì)有穩(wěn)定的電導(dǎo)。當(dāng)電子從電場(chǎng)中得到的能量大于傳遞給晶格振動(dòng)的能量時(shí),電子的動(dòng)能越來(lái)越大,自由電子數(shù)急劇增加,電導(dǎo)進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài),即發(fā)生電擊穿。3、化學(xué)擊穿是指在電場(chǎng)及其導(dǎo)致的化學(xué)變化聯(lián)合作用下的介質(zhì)擊穿。例如在高溫和高濕下,或在直流和低頻交流電場(chǎng)作用下,材料內(nèi)部發(fā)生電解作用,使介質(zhì)發(fā)生不可逆的化學(xué)變化,導(dǎo)致?lián)舸﹫?chǎng)強(qiáng)降低,最后被擊穿。參考資料來(lái)源:百度百科-介電擊穿參考資料來(lái)源:百度百科-氣體介質(zhì)擊穿參考資料來(lái)源:百度百科-氣體擊穿理論

7,電工問(wèn)題什么叫電擊穿什么叫流散電阻

照成短路現(xiàn)象突然電流增大就叫點(diǎn)擊穿直接流如大地
當(dāng)PN結(jié)上所加的反向電壓不大時(shí),反向電流很小,且其大小與反向電壓無(wú)關(guān),這個(gè)電流叫做反向飽和電流。當(dāng)反向電壓達(dá)到一定數(shù)值時(shí),反向電流會(huì)驟然增大,這種現(xiàn)象叫PN結(jié)的電擊穿。這個(gè)電壓叫做擊穿電壓. 接地極的對(duì)地電壓與經(jīng)接地極流入地中的接地電流之比,稱為流散電阻。

8,電介質(zhì)擊穿的形式

固體電介質(zhì)擊穿有3種形式 :電擊穿、熱擊穿和電化學(xué)擊穿。電擊穿電擊穿是因電場(chǎng)使電介質(zhì)中積聚起足夠數(shù)量和能量的帶電質(zhì)點(diǎn)而導(dǎo)致電介質(zhì)失去絕緣性能。熱擊穿是因在電場(chǎng)作用下,電介質(zhì)內(nèi)部熱量積累、溫度過(guò)高而導(dǎo)致失去絕緣能力。電化學(xué)擊穿是在電場(chǎng)、溫度等因素作用下,電介質(zhì)發(fā)生緩慢的化學(xué)變化,性能逐漸劣化,最終喪失絕緣能力。固體電介質(zhì)的化學(xué)變化通常使其電導(dǎo)增加 , 這會(huì)使介質(zhì)的溫度上升,因而電化學(xué)擊穿的最終形式是熱擊穿。溫度和電壓作用時(shí)間對(duì)電 擊穿的影響小,對(duì)熱擊穿和電化學(xué)擊穿的影響大;電場(chǎng)局部不均勻性對(duì)熱擊穿的影響小,對(duì)其他兩種影響大。熱擊穿當(dāng)固體電介質(zhì)承受電壓作用時(shí),介質(zhì)損耗是電介質(zhì)發(fā)熱、溫度升高;而電介質(zhì)的電阻具有負(fù)溫度系數(shù),所以電流進(jìn)一步增大,損耗發(fā)熱也隨之增加。電解質(zhì)的熱擊穿是由電介質(zhì)內(nèi)部的熱不平衡過(guò)程造成的。如果發(fā)熱量大于散熱量,電介質(zhì)溫度就會(huì)不斷上升,形成惡性循環(huán),引起電介質(zhì)分解、炭化等,電氣強(qiáng)度下降,最終導(dǎo)致?lián)舸釗舸┑奶攸c(diǎn)是:擊穿電壓隨溫度的升高而下降,擊穿電壓與散熱條件有關(guān),如電介質(zhì)厚度大,則散熱困難,因此擊穿電壓并不隨電介質(zhì)厚度成正比增加;當(dāng)外施電壓頻率增高時(shí),擊穿電壓將下降。電化學(xué)擊穿固體電介質(zhì)受到電、熱、化學(xué)和機(jī)械力的長(zhǎng)期作用時(shí),其物理和化學(xué)性能會(huì)發(fā)生不可逆的老化,擊穿電壓逐漸下降,長(zhǎng)時(shí)間擊穿電壓常常只有短時(shí)擊穿電壓的幾分之一,這種絕緣擊穿成為電化學(xué)擊穿。 在電場(chǎng)作用下氣體分子發(fā)生碰撞電離而導(dǎo)致電極間的貫穿性放電。其影響因素很多,主要有作用電壓、電板形狀、氣體的性質(zhì)及狀態(tài)等。氣體介質(zhì)擊穿常見(jiàn)的有直流電壓擊穿、工頻電壓擊穿、高氣壓電擊穿、沖擊電壓擊穿、高真空電擊穿、負(fù)電性氣體擊穿等??諝馐呛芎玫臍怏w絕緣材料,電離場(chǎng)強(qiáng)和擊穿場(chǎng)強(qiáng)高,擊穿后能迅速恢復(fù)絕緣性能,且不燃、不爆、不老化、無(wú)腐蝕性,因而得到廣泛應(yīng)用。為提供高電壓輸電線或變電所的空氣間隙距離的設(shè)計(jì)依據(jù)(高壓輸電線應(yīng)離地面多高等),需進(jìn)行長(zhǎng)空氣間隙的工頻擊穿試驗(yàn)。

9,電介質(zhì)的擊穿是如何產(chǎn)生的如何提高材料的抗擊穿能力

電介質(zhì)材料在高電場(chǎng)作用下電流急劇增大,并在某一電壓下失去絕緣性能而成為導(dǎo)電的,這就是電介質(zhì)擊穿。發(fā)生絕緣性破壞的最低電場(chǎng)稱之為絕緣擊穿強(qiáng)度。一般說(shuō)來(lái),試樣的厚度與面積愈大,電介質(zhì)的擊穿強(qiáng)度越低。這是由于絕緣的擊穿多半是在材料的一個(gè)弱點(diǎn)產(chǎn)生的,當(dāng)厚度與面積增大時(shí),弱點(diǎn)就會(huì)增加所致。關(guān)于固體電介質(zhì)的擊穿理論,主要有電擊穿理論,熱擊穿理論以及電化學(xué)擊穿理論。固體介質(zhì)的電擊穿是指僅僅由于電場(chǎng)的作用而直接使介質(zhì)破壞并喪失絕緣性能的現(xiàn)象。在介質(zhì)電導(dǎo)很小,又有良好的散熱條件以及介質(zhì)內(nèi)部不存在放熱的條件下,固體點(diǎn)機(jī)制的擊穿通常指電擊穿,擊穿強(qiáng)度可達(dá)105-106KV/m.電場(chǎng)的均勻程度對(duì)擊穿強(qiáng)度有很大影響,除去時(shí)間很短的情況以外,與電壓作用時(shí)間關(guān)系不大。固體介質(zhì)的熱擊穿是指固體介質(zhì)因?yàn)榻橘|(zhì)的損耗而發(fā)熱,如果周圍的環(huán)境溫度高,散熱條件不好,介質(zhì)溫度將會(huì)不斷上升而導(dǎo)致絕緣的破壞,從而引起熱擊穿。實(shí)際的固體介質(zhì)擊穿過(guò)程是錯(cuò)綜復(fù)雜的,常取決于介質(zhì)本身的特性,絕緣結(jié)構(gòu)形式和電場(chǎng)的均勻性。曹曉瓏[8]研究了金屬納米添加劑對(duì)聚合物擊穿性能的影響,發(fā)現(xiàn)在金屬 Ag 納米添加劑含量為8%時(shí),復(fù)合材料的擊穿強(qiáng)度提高了15倍。Lai等制備了Ag/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料,結(jié)果發(fā)現(xiàn),復(fù)合材料的擊穿強(qiáng)度隨銀體積增大而減小,這是由于Ag顆粒與環(huán)氧樹(shù)脂的界面層在一定的電場(chǎng)下產(chǎn)生空間電荷造成的。

10,介質(zhì)電擊穿有哪些特點(diǎn)

介質(zhì)的介電特性,如絕緣、介電能力,都是指在一定的電場(chǎng)強(qiáng)度范圍內(nèi)的材料的絕緣特性,介質(zhì)只能在一定的電場(chǎng)強(qiáng)度以內(nèi)保持這些性質(zhì)。當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)某一臨界值時(shí),介質(zhì)由介電狀態(tài)變?yōu)閷?dǎo)電狀態(tài)。這種現(xiàn)象稱介電強(qiáng)度的破壞,或叫介質(zhì)的擊穿,與此相對(duì)應(yīng)的“臨界電場(chǎng)強(qiáng)度”稱為介電強(qiáng)度,或稱為擊穿電場(chǎng)強(qiáng)度。但嚴(yán)格地劃分擊穿類型是很困難的,但為了便于敘述和理解,通常將擊穿類型分為三種:熱擊穿、點(diǎn)擊穿、局部放電擊穿。而點(diǎn)擊穿和局部放電擊穿又統(tǒng)屬于電擊穿,所以我們常說(shuō)介質(zhì)擊穿有兩大類,一是熱擊穿,二是電擊穿。以上三種類型各有以下的特征:1.熱擊穿:熱擊穿的本質(zhì)是處于電場(chǎng)中的介質(zhì),由于其中的介質(zhì)損耗而產(chǎn)生熱量,就是電勢(shì)能轉(zhuǎn)換為熱量,當(dāng)外加電壓足夠高時(shí),就可能從散熱與發(fā)熱的熱平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)入不平衡狀態(tài),若發(fā)出的熱量比散去的多,介質(zhì)溫度將愈來(lái)愈高,直至出現(xiàn)永久性損壞,這就是熱擊穿。2.電擊穿:固體介質(zhì)電擊穿理論是在氣體放電的碰撞電離理論基礎(chǔ)上建立的。大約在本世紀(jì)30年代,以A.Von Hippel和Frohlich為代表,在固體物理基礎(chǔ)上,以量子力學(xué)為工具,逐步建立了固體介質(zhì)電擊穿的碰撞理論,這一理論可簡(jiǎn)述如下:在強(qiáng)電場(chǎng)下,固體介質(zhì)中可能因冷發(fā)射或熱發(fā)射存在一些原始自由電子。這些電子一方面在外電場(chǎng)作用下被加速,獲得動(dòng)能;另一方面與晶格振動(dòng)相互作用,把電場(chǎng)能量傳遞給晶格。當(dāng)這兩個(gè)過(guò)程在一定溫度和場(chǎng)強(qiáng)下平衡時(shí),固體介質(zhì)有穩(wěn)定的電導(dǎo);當(dāng)電子從電場(chǎng)中得到的能量大于傳遞給晶格振動(dòng)的能量時(shí),電子的動(dòng)能就越來(lái)越大,至電子能量大到一定值時(shí),電子與晶格振動(dòng)相互作用導(dǎo)致電離產(chǎn)生新電子,使自由電子數(shù)迅速增加,電導(dǎo)進(jìn)入不穩(wěn)定階段,擊穿發(fā)生。3.此外還有化學(xué)擊穿。電介質(zhì)中強(qiáng)電場(chǎng)產(chǎn)生的電流在例如高溫等某些條件下可以引起電化學(xué)反應(yīng)。例如離子導(dǎo)電的固體電介質(zhì)中出現(xiàn)的電解、還原等。結(jié)果電介質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,或者是分離出來(lái)的物質(zhì)在兩電極間構(gòu)成導(dǎo)電的通路?;蛘呤墙橘|(zhì)表面和內(nèi)部的氣泡中放電形成有害物質(zhì)如臭氧、一氧化碳等,使氣泡壁腐蝕造成局部電導(dǎo)增加而出現(xiàn)局部擊穿,并逐漸擴(kuò)展成完全擊穿。溫度越高,電壓作用時(shí)間越長(zhǎng),化學(xué)形成的擊穿也越容易發(fā)生。 但不管怎樣,我認(rèn)為所有的介質(zhì)擊穿均是因極化效應(yīng)引起的。凡在外電場(chǎng)作用下產(chǎn)生宏觀上不等于零的電偶極矩,因而形成宏觀束縛電荷的現(xiàn)象稱為電極化,能產(chǎn)生電極化現(xiàn)象的物質(zhì)統(tǒng)稱為電介質(zhì)。電介質(zhì)的電阻率一般都很高,被稱為絕緣體。有些電介質(zhì)的電阻率并不很高,不能稱為絕緣體,但由于能發(fā)生極化過(guò)程,也歸入電介質(zhì)。通常情形下電介質(zhì)中的正、負(fù)電荷互相抵消,宏觀上不表現(xiàn)出電性,但在外電場(chǎng)作用下可產(chǎn)生如下3種類型的變化 :1 原子核外的電子云分布 產(chǎn)生畸變,從而產(chǎn)生不等于零的電偶極矩,稱為畸變極化 ;2原來(lái)正、負(fù)電中心重合的分子,在外電場(chǎng)作用下正、負(fù)電中心彼此分離,稱為位移極化;3具有固有電偶極矩的分子原來(lái)的取向是混亂的,宏觀上電偶極矩總和等于零,在外電場(chǎng)作用下,各個(gè)電偶極子趨向于一致的排列,從而宏觀電偶極矩不等于零,稱為轉(zhuǎn)向極化。研究電介質(zhì)宏觀介電性質(zhì)及其微觀機(jī)制以及電介質(zhì)的各種特殊效應(yīng)的物理學(xué)分支學(xué)科?;緝?nèi)容包括極化機(jī)構(gòu)、標(biāo)志介電性質(zhì)的電容率與介質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)以及與溫度和外場(chǎng)頻率間的關(guān)系、電介質(zhì)的導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性、介質(zhì)損耗、介質(zhì)擊穿機(jī)制等。此外,還有許多電介質(zhì)具有的各種特殊效應(yīng)。 所以介質(zhì)電擊穿的特點(diǎn)應(yīng)根據(jù)介質(zhì)本身的上述特性有關(guān),無(wú)法以一言蔽之呀。我也是從事高電壓工程方面的普通技術(shù)人員,所答不確之處,請(qǐng)見(jiàn)諒。
由于高真空狀態(tài)下氣體密度減少到很小的程度,電子或離子的自由程將很長(zhǎng),以致在間隙中不易發(fā)生碰撞電離,因此間隙的擊穿電壓將會(huì)很高(帕邢定律的左半支曲線)。某些設(shè)備高真空間隙的擊穿場(chǎng)強(qiáng)可高達(dá)1.3mv/cm。影響真空間隙擊穿過(guò)程有許多因素,如真空度、間隙距離、電極材料、電極狀態(tài)、電壓作用時(shí)間等。在真空放電中,電極表面過(guò)程,特別是陰極表面過(guò)程是非常重要的,許多研究工作圍繞著這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行,提出了各種真空擊穿放電模型,如場(chǎng)致發(fā)射模型、微粒模型、微放電模型等。對(duì)于脈沖電壓擊穿的機(jī)制,看法比較一致。對(duì)于穩(wěn)態(tài)電壓下的真空擊穿機(jī)制,p.a.恰特登認(rèn)為,在間隙距離d≈10^-3~10^-1cm的區(qū)域,可能是場(chǎng)致發(fā)射引起擊穿;在d≈10^-1~1cm的區(qū)域,可能是微放電的擊穿機(jī)制;更大的間隙, 可能是微粒擊穿機(jī)制。
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