概述
由于固体绝缘的电器强度远远大于空气强度,故在设计低压绝缘系统时可能不会引起注意。另外方面,通过固体绝缘材料的越远距离通常大大地小于电器间隙而产生高的电场强度。另一点需考虑的是实际上很少采用高电气强度的材料。在绝缘系统中,电极与绝缘之间;不同的绝缘层之间均可能会产生间隙,或绝缘材料本身有气隙。在这些间隙或气隙中,尽管电压远小于击穿水平,仍可能发生局部放电,这就会影响固体绝缘的使用寿命。然而当峰值电压小于500V时,一般不可能发生局部放电。
具有同等重要意义的事实是与气体相比,固体绝缘不是一种可恢复的绝缘介质,例如偶尔发生的高压峰值就可能对固体绝缘造成破坏性效果。这种情况会发生在使用中,和发生在出厂高电压试验中。
积累许多不利因素会影响固体绝缘的使用寿命。由此形成复杂的过程,且最终导致绝缘老化。所以,电场强度和其他应力的叠加造成了绝缘老化。
可用适当条件组成的短期试验来模拟固体绝缘的长期性能。
如果固体绝缘承受高频电作用的话,则固体绝缘的介电损耗及局部放电将会变成极为重要的问题。在开关型供电电源中该处绝缘才来哦的频率至500kHz下重复承受峰值电压,就能观察到这一情况。
固体绝缘的厚度与前面所述的实效机理之间的基本上没有关系,所以只有通过实验才能评估绝缘材料的性能。规定用固体绝缘的最小厚度以求的其长期耐电能力是不合适的。
文章来源:防雷中固体绝缘的设计要求
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