真空絕緣是一個十分復(fù)雜的物理進(jìn)程,其機(jī)理到目前為止仍沒有清晰的結(jié)論。從實際使用情況來看,主要有以下幾個方面:
1、電極的幾何形狀
電極的幾何形狀對電場的分布有很大的影響,往往由于幾何形狀不可恰當(dāng),引起電場在部分過于會集而導(dǎo)致?lián)舸@一點在高電壓的真空產(chǎn)品中特別杰出。
電極邊際的曲率半徑巨細(xì)是重要因素。一般來說,曲率半徑大的電極接受擊穿電壓的才能比曲率半徑小的大。
此外,擊穿電壓還和電極面積的巨細(xì)成反比,即跟著電極面積的增大而有所下降。面積增大導(dǎo)致耐壓下降的原因主要是放電概率增加。
2、空地距離
真空的擊穿電壓與空地距離有著比較清晰的聯(lián)系。實驗標(biāo)明,當(dāng)空地距離較小時,擊穿電壓跟著空地距離的增加而線性增加,但跟著空地距離的進(jìn)一步增加,擊穿電壓的增加減緩,即真空空地發(fā)生擊穿的電場強(qiáng)度跟著空地距離的增加而減小。當(dāng)空地抵達(dá)一定的長度后,單靠增加空地距離前進(jìn)耐壓水平已經(jīng)十分困難,這時選用多斷口反而比單斷口有利。
一般以為短空地下的電擊穿主要是場致發(fā)射引起的,而長空地下的的電擊穿則主要是微粒效應(yīng)所造成的。
3、電極材料
真空開關(guān)作業(yè)在10-2Pa以上的高真空,由于此時氣體分子十分稀少,氣體分子的碰撞游離對擊穿已經(jīng)不起作用,因而擊穿電壓表現(xiàn)出和電極材料有較強(qiáng)的相關(guān)性。
真空空地的擊穿電壓跟著電極材料的不同而不同,研究者發(fā)現(xiàn)擊穿電壓和材料的硬度與機(jī)械強(qiáng)度有關(guān)。一般來說,硬度和機(jī)械強(qiáng)度較高的材料,往往有較高的絕緣強(qiáng)度。比方,鋼電極在淬火后硬度前進(jìn),其擊穿電壓較淬火前可前進(jìn)80%。
此外,擊穿電壓還和陰極材料的物理常數(shù)如熔點、比熱和密度等正相關(guān),即熔點較高的材料其擊穿電壓也較高。比照熱和密度而言亦然。這一問題的本質(zhì)是在相同熱能的作用下,材料發(fā)生熔化的概率越大,則擊穿電壓越低。
4、真空度
閃現(xiàn)了空地?fù)舸╇妷汉蜌怏w壓強(qiáng)之間的聯(lián)系。由圖能夠看到真空度高于10-2Pa時,擊穿電壓基本上不再跟著氣體壓力的下降而增大,由于氣體分子碰撞游離現(xiàn)象已不復(fù)興作用。當(dāng)氣體壓力從10-2Pa逐漸升高時(真空度下降),擊穿強(qiáng)度逐漸下降,以后又隨氣壓的增高而增高。從曲線上能夠看出真空度高于10-2Pa時其耐壓強(qiáng)度基本上堅持不變。這就標(biāo)明,真空滅弧室的真空度在10-2Pa以上時完全能夠滿意正常的運用需求。
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