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[讨论] 为什么同一试验电压下,在 1️⃣定范围内,角环数目增多,绝缘距离将减小,而击穿电压可以增高

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2025-2-22 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆哈密地区

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原理分析
电场分布优化:角环的主要作用是改善变压器内部电场分布。当角环数目增多时,它能够更精细地调整电场。在变压器绕组端部等电场集中区域,角环可以将原本集中的电场进行分散。例如,在绕组端部,没有角环时,电场线可能会密集分布在较小区域,导致局部电场强度过高。随着角环数目的增加,角环作为绝缘结构的一部分,使电场线分布更加均匀,电场强度在空间上更加分散,从而降低了局部过高的电场强度。
绝缘距离与击穿电压关系:绝缘距离是指两个电极之间的最短绝缘材料长度。在一定范围内,当角环数目增多优化了电场分布后,电场强度的降低使得在相同的试验电压下,绝缘材料承受的电场应力更加均匀合理。这就意味着,在保证不发生击穿的前提下,可以适当减小绝缘距离。例如,原本为了承受较高的电场强度,需要较大的绝缘距离来防止击穿,但角环改善电场后,同样的绝缘性能可以通过较小的绝缘距离实现。同时,由于电场分布得到优化,绝缘材料整体的电气性能得以更好地发挥,使得击穿电压增高。即原本在某一电场强度下可能发生击穿的情况,因为电场分布改善,绝缘材料能承受更高的电压才会击穿。
实际应用考量

设计优化:在变压器设计中,利用这一特性可以在满足绝缘性能要求的同时,对变压器的结构进行优化。通过合理增加角环数目,减小绝缘距离,能够在一定程度上减小变压器的体积和重量,降低材料成本。例如,在一些对空间尺寸有严格要求的场合,如特殊用途的小型变压器,通过优化角环数目和绝缘距离,可以在有限的空间内实现更好的绝缘性能。

限制条件:虽然在一定范围内角环数目增多有上述优点,但也不能无限制地增加角环。过多的角环会增加制造工艺的复杂性和成本,同时可能会引入新的问题,如角环之间的装配间隙处理不当可能导致局部电场畸变。此外,当角环数目增加到一定程度后,对电场分布的改善效果可能不再明显,继续增加角环对击穿电压提升有限,甚至可能因为工艺等问题导致绝缘性能下降。所以,在实际设计中,需要通过精确的电场计算和试验验证,找到角环数目、绝缘距离和击穿电压之间的最佳平衡点。
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