闪络现象(flashover)
在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。

闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘的现象称为闪络现象。
沿绝缘体表面的放电叫闪络,而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。击穿的破坏性往往比闪络要严重得多,闪络常常是老化性质的破坏,击穿往往是毁灭性质的损坏。
在很多机电设备制造业,在质检,尤其是国家质检的时候,需要保证产品做到尽量避免闪络情况,击穿是更加需要避免的。
击穿这个概念在更多场合存在,电气上的很常见,比如二极管等等部件,在电路上,会有在电压不稳定的时候存在瞬间击穿的问题,引发元器件损坏,最终导致设备无法正常使用。
试解释沿面闪络电压明显低于纯空气间隙的击穿电压的原因。
1、在闪电已流入地下时,闪电在地表之下流动时,大地的电阻同样要产生电位降,闪电入地点的电位最高(如果雷电流是正的),远处雷电流几乎为0的这些地方,电位最低,即工程上所谓的零电位。人的两腿分开站着,两脚之间就有电势差,这种电压也可以产生雷击,甚至可以致命。
2、所谓的“跨步电压”是指地面相距08m两点间的电压。
3、闪电电流产生的极高电位对建筑物或仪器设备的反击现象,闪电电流在引下线、接地体或建筑物的金属管道等导体上产生非常高的电压,而没有闪电电流过的建筑 物、室内的管道、线路、设备或人体仍保持与大地等电位,即使是一些电力系统的供电路,也只是几百伏的数量级的电压,这与闪电通过的导线或防雷地线上呈现的几千、几万甚至几十万伏的高电压相比,都是微不足道,因此两者之间就有可能发生闪络放电,如果两者的间距不够大的话。由于各种电器都要接安全地线,电子仪器、计算机均要接信号地线,这些地线与防雷地线常靠近埋设,因此闪电电流在防雷地线上的高电压就可能对其它地线“反击”而导通,于是这些设备的地线反而成为电压很高的高压端,它与电源之间的电势相对关系反转,两者间的高电压足以击穿各种电子元器件。这种反击不仅损坏电器和电子设备,也会使各种室内金属管线带上高电压而造成人身事故。此外它产生的闪络、电火花或电弧还会导致火灾!
工频闪络击穿电压
沿面闪络是指绝缘物表面因表面附着大量污物或绝缘下降而形成的导电通道产生的放电现象,相对纯空气间隙的击穿电压而言它的放电路径短通路多,因此它的闪络电压要低的多。
当两电极间的电压逐渐升高时,放电总是发生在沿固体介质的表面上,此时的沿面闪络电压已比纯空气间隙的击穿电压低很多,其原因是原先的均匀电场发生了畸变。
影响气隙击穿电压的最大因素是空气湿度。比如传统彩电年龄大了,有时刚开机图像模糊,随着时间推移,逐渐恢复正常,就是因为刚开机时内部空气潮湿,间隙很容易被击穿,随着开机时间增加,热量使内部越来越干燥,间隙击穿电压得以恢复,所以图像正常了。
扩展资料:
实验表明:沿固体介质表面的闪络电压不但要比同体介质本身的击穿电压低得多,而且也比极间距离相同的纯气隙的击穿电压低不少。可见,一个绝缘装置的实际耐压能力并非取决于固体介质部分的击穿电压,而取决于它的沿面闪络电压,所以后者在确定输电线路和变电所外绝缘的绝缘水平时起着决定性作用。
应该注意的是,这不仅涉及表面干燥、清洁时的特性,还应考虑表面潮湿、污染时的特性,显然,在后一种情况下的沿面闪络电压必然降得更低。在设计工作中,往往需要知道各种绝缘子的干闪络电压(包括在雷电冲击、操作冲击和运行电压下)、湿闪络电压(包括在操作冲击和运行电压下)和污秽闪络电压(主要指运行电压下)。
-沿面放电
提高沿面闪络电压的方法包括哪些
闪络击穿现象的概念(转载)
闪络: 这是一个电力工程上的一个专用名词:指高压电器(如高压绝缘子)在绝缘表面发生的放电现象,称为表面闪络,简称闪络。
绝缘闪络: 绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,在其表面或与电极接触的空气(离子化气体)中发生的放电现象,称为绝缘闪络。
闪污事故绝缘子在长期运行中,大气中的尘埃微粒沉积到其表面形成污秽层,在干燥气候时,污秽层电阻很大,绝缘性能不会降低,但在雾、露、小雨、雪等气象条件下,污秽层中的电解质湿润后,使表面电导率增加,绝缘性能下降,而其中的灰分等保持水分,促进污秽层进一步受潮,从而溶解更多的电解质,造成绝缘子湿润表面的闪络放电,简称污闪。绝缘子污闪放电的显著特点是闪络电压低,可能低到10kV及以下。标准绝缘子在干燥清洁状态下每片的闪络电压平均为75kV,在潮湿状态下也有45kV,污秽绝缘子的沿面放电过程与清洁表面完全不同,不再是一种单纯的空气间隙的击穿现象,而是一种与电、热、化学因素有关的污秽表面气体电离、表面层发热和烘干,以及局部电弧发生、发展的热动力平衡过程。宏观上可将污闪放电过程分为四个阶段,即绝缘子表面的积污、污秽层的湿润、形成干带、局部放电的产生和发展并导致沿面闪络。因此污闪的三要素是,绝缘子表面积污、污秽层湿润和电压作用。
电网闪络和单相接地都是一相对地电压为零,为什么闪络会跳闸而接地不动作?
设置伞裙,加装屏蔽环,加强绝缘,涂半导体涂料。提高沿面闪络电压的方法包括设置伞裙,加装屏蔽环,加强绝缘,涂半导体涂料,闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。

楼主的问题相当专业,这个问题让我很有回答的欲望,再难敲字,我也帮楼主了,如果楼主满意,希望给最佳。
按楼主所说,应该是指10kV配电线路的闪络问题。出现闪络的原因极少一部分是因为绝缘子损坏,而大部分都是由于雷击过电压造成的(这就是为什么打雷天容易小面积停电的原因)。首先我们要明白一个概念,雷击过电压是分为两种的,一是直击雷过电压,二是感应雷过电压。(抱歉,打字有点累,关于直击雷过电压和感应雷过电压的概念我不多说了吧。百度他们,很多详细的解释的),大概意思就是说直击雷过电压是雷电击中杆塔或其他电力设施,使强大的电流流过电力设施进入大地;感应雷过电压就是雷电击中线路附近的大地,在导线上由于电磁感应产生的过电压,他由静电分量和电磁分量构成,在感应雷大小上,静电分量起主要作用。
现在有一个很重要的观念很重要,就是在10kV架空配电线路中,发生雷击过电压的主要因素并不是直击雷过电压,这个观念大部分人不会知道,配电线路中遭受直击雷过电压的概率只有20%,所以感应雷电压才是发生雷击闪络线路跳闸的主要原因。
现在帮楼主分析为什么感应雷过电压会跳闸,而线路单相接地不会跳闸。在10kV配电线路中,大多数都已经是中性点不直接接地方式,所以发生单相接地后,由于有消弧线圈的电流补偿作用,接地电流并不大,所以保护整定不会让线路跳闸。问题就在这里了,感应雷过电压闪络是属于单相接地故障么?答案肯定是否定的!感应雷过电压是雷击中大地,线路三相产生感应电压,相间没有电位差,故三相会对地闪络,三相一旦对地闪络,引发的故障就是相间短路了,如果发生断续性闪络,闪络电压会更高,更有可能将绝缘薄弱处放电击穿,导致的后果都是线路跳闸。
不知楼主和各位看客时候看懂?欢迎追问!


