懸浮電位

懸浮電位可以理解成,"設(shè)備中的某一部位由于沒有接地積累了大量電荷,這些電荷與大地間形成了一個(gè)電位差"。

懸浮電位基本信息

中文名稱 懸浮電位 常發(fā)部位 變壓器內(nèi)處于高電位的金屬部件
對(duì)????象 高壓電力設(shè)備中某一金屬部件 危????害 產(chǎn)生局部放電

懸浮電位可以理解成,"設(shè)備中的某一部位由于沒有接地積累了大量電荷,這些電荷與大地間形成了一個(gè)電位差"。

懸浮電位的常發(fā)部位

懸浮放電可能發(fā)生于變壓器內(nèi)處于高電位的金屬部件,如調(diào)壓繞組,當(dāng)有載分接開關(guān)轉(zhuǎn)換極性時(shí)的短暫電位懸浮;套管均壓球和無載分接開關(guān)撥釵等電位懸浮。處于地電位的部件,如硅鋼片磁屏蔽和各種緊固用金屬螺栓等,與地的連接松動(dòng)脫落,導(dǎo)致懸浮電位放電。變壓器高壓套管端部接觸不良,也會(huì)形成懸浮電位而引起火花放電。

懸浮電位的危害

懸浮電位由于電壓高,場(chǎng)強(qiáng)較集中,一般會(huì)使周圍固體介質(zhì)燒壞或炭化,也會(huì)使絕緣油在懸浮電位作用下分解出大量特征氣體,從而使絕緣油色譜分析結(jié)果超標(biāo)。 當(dāng)懸浮電位較大時(shí)會(huì)產(chǎn)生局部放電。如變壓器高壓套管末屏失去接地會(huì)形成懸浮電位放電。

懸浮電位的用處

懸浮電位有弊也有利,在較高電壓等級(jí)的套管中,帶懸浮電位的屏蔽罩被廣泛利用,用以改善套管表面的電場(chǎng)分布。

懸浮電位造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
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高壓電力設(shè)備中某一金屬部件,由于結(jié)構(gòu)上的原因,運(yùn)輸過程和運(yùn)行中造成斷裂,失去接地,處于高壓與低壓電間,按其阻抗形成分壓。而在這一金屬上產(chǎn)生一對(duì)地電位,稱之為懸浮電位。

懸浮電位常見問題

懸浮電位文獻(xiàn)

懸浮拼裝式地介紹懸浮地板如何 懸浮拼裝式地介紹懸浮地板如何

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百度文庫 - 讓每個(gè)人平等地提升自我 1 懸浮拼裝式地板介紹懸浮拼裝式地板如何 懸浮拼裝式地板概況 懸浮式拼裝地板也稱組合式運(yùn)動(dòng)地板,是第四代體育運(yùn)動(dòng)地板的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面層 材料,它采用懸浮式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加上堅(jiān)固的加強(qiáng)型支撐腳結(jié)構(gòu),具有卓越的垂直的 減震效果,防滑的表面可有效防止運(yùn)動(dòng)損傷,良好的球回彈性能和球速保證了地板 卓越的運(yùn)動(dòng)性能。成品為塊狀,可直接鋪裝在水泥或?yàn)r青的基礎(chǔ)表面,無需粘接, 每一塊地板之間用獨(dú)特的鎖扣進(jìn)行連接,安裝十分的簡(jiǎn)單,還可以隨意拆卸。 懸浮式拼裝地板采用成熟的高強(qiáng)度聚丙烯環(huán)保材料, 有效解決地板熱脹冷縮問題 的同時(shí)還具有穩(wěn)定的表面摩擦,抗紫外線添加劑被加入到每一塊地板中,能夠保障 地板在長(zhǎng)期受日光照射中不褪色。 懸浮拼裝式地板適用范圍 百度文庫 - 讓每個(gè)人平等地提升自我 2 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所(籃球場(chǎng)、冰球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng) ... )、游樂場(chǎng)所游泳池畔、高爾夫球走道、兒 童樂園

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懸浮觸摸開關(guān) 懸浮觸摸開關(guān)

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用手指觸摸一下接觸電極,電燈就會(huì)點(diǎn)亮;再觸摸一下,電燈就會(huì)熄滅。與某些觸摸開關(guān)電路的區(qū)別在于本電路無須使用市電;其特點(diǎn)在于電路是"懸浮"的,它與其他電路完全隔絕,沒有接地通道。這種開關(guān)特別適合用來控制用電池作電源的電路。

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鈍化電位與佛萊德電位不同,前者是金屬從活態(tài)轉(zhuǎn)變到鈍態(tài)時(shí)的特征電位,而后者是金屬從鈍態(tài)轉(zhuǎn)變成活態(tài)時(shí)的特征電位,但兩者有時(shí)很接近。

對(duì)物體靜電位(也就是物體的對(duì)地電壓)的測(cè)量是最基本和最常用的測(cè)量。這首先是因?yàn)殪o電位的高低反映了物體的帶電程度.是衡量靜電危害的重要方面。許多生產(chǎn)工藝都規(guī)定了不致引起靜電危害的靜電電位的臨界值,也就是說,利用靜電位可直接判斷其靜電安全性。有些情況下,靜電位雖不足以作為判斷靜電危害的標(biāo)準(zhǔn),但作為相對(duì)比較仍是有效的。其次,靜電位的測(cè)量不論是在實(shí)驗(yàn)室條件還是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),都比其他參數(shù)的測(cè)量容易實(shí)現(xiàn),所用儀表的構(gòu)造也比較簡(jiǎn)單。

靜電位靜電位測(cè)量?jī)x表

在靜電電位的測(cè)量中,有兩種類型的方法和儀表。一類稱接觸式測(cè)量。是將儀表與帶電體直接連接而測(cè)量的,相應(yīng)的儀表叫接觸式靜電電位計(jì),常用于對(duì)導(dǎo)體電位的測(cè)量。接觸式儀表在測(cè)量電容較小的帶電體時(shí)引入的測(cè)量誤差較大;在進(jìn)行遠(yuǎn)距離測(cè)量時(shí),連接電纜的電容也會(huì)使測(cè)量精度降低;特別是該種儀表一般都需要工頻電源,因而不適于在易燃爆場(chǎng)所使用。

還有一類測(cè)量叫非接觸測(cè)量,所使用的儀表叫非接觸式儀表。這種儀表測(cè)量時(shí)不與帶電體(導(dǎo)體或絕緣體)連接,而是將探頭接近帶電體到規(guī)定的距離,由于靜電感應(yīng)的原理,探頭上感應(yīng)出一定的靜電位,然后由儀表讀數(shù)。在許多工業(yè)部門,都廣泛應(yīng)用非接觸式儀表。

接觸式靜電電位計(jì)

典型的接觸式儀表是QV系列靜電電壓表,結(jié)構(gòu)原理如下圖1所示。

圖1中A、B是兩個(gè)固定且相互絕緣的金屬盒,C是懸于金屬絲上可以轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬片。當(dāng)測(cè)量探頭接觸帶電體時(shí),電極以A、B之間就形成電場(chǎng),金屬片C由于靜電感應(yīng)而帶電,并在A、B間受到電場(chǎng)力作用而偏轉(zhuǎn),從而帶動(dòng)懸絲及其上面的小鏡一起偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)力矩與被測(cè)電壓的平方成正比。當(dāng)偏轉(zhuǎn)力矩與懸絲的反作用力矩相平衡時(shí),偏轉(zhuǎn)角度即表示被測(cè)電壓的高低,角度可由同定在懸絲上的小鏡通過光標(biāo)顯示出來。

接觸式儀表測(cè)量的等效電路如上右所示。其中,C0是帶電體的對(duì)地電容,C和R分別是儀表的輸入電容和輸入電阻。當(dāng)把儀表與帶電體進(jìn)行接觸測(cè)量時(shí),帶電體的對(duì)地電容增大為C0 C,因而接上儀表后在C上測(cè)量到的靜電壓U并不等于接上儀表前帶電體的實(shí)際靜電壓U0,二者之間的關(guān)系為

再考慮到C上的靜電壓將通過儀表輸入電阻而衰減,即可得所測(cè)量的靜電壓

由上式可以看出,表頭讀數(shù)U低于帶電體的實(shí)際靜電壓的數(shù)值。為減小測(cè)量誤差,應(yīng)使
,即盡可能的減小儀表的輸入電容。例如,量限在3kV以下的QV表.其C值都不大于30pF?;驈牧硪唤嵌瓤紤].只有當(dāng)待測(cè)導(dǎo)體的電容C0比較大時(shí),測(cè)量才比較準(zhǔn)確。其次,還可看出,隨著測(cè)量時(shí)間的延續(xù),表頭讀數(shù)按指數(shù)規(guī)律衰減。為減小這方面的測(cè)量誤差,應(yīng)提高儀表的輸入電R,如QV表的輸入電阻一般不低于1010~1012Ω。

接觸式儀表主要用于導(dǎo)體靜電位的測(cè)量,如人體電位的測(cè)量;也常與法拉第筒配合測(cè)量絕緣體的帶電量。

非接觸式儀表

非接觸式儀表的測(cè)量原理是基于靜電感應(yīng)或空氣電離。前者是將探極置于帶電體附近,直接測(cè)量其表面電應(yīng)(實(shí)質(zhì)上是對(duì)帶電體表面電場(chǎng)的測(cè)量);后者是利用放射性同位素電離空氣,電阻分壓,測(cè)量帶電體的對(duì)地電位。相應(yīng)地,非接觸式儀表可分為靜電感應(yīng)型和電離型(又稱集電型)兩大類。在靜電感應(yīng)型中,又根據(jù)對(duì)探極感應(yīng)到的信號(hào)進(jìn)行放大和調(diào)制的方式分為直接感應(yīng)式、旋葉交流放大式和振動(dòng)電容交流放大式等幾種。以下介紹一種非接觸式靜電電位計(jì)——直接感應(yīng)式儀表。

這種儀表測(cè)量靜電位采用電容分壓原理,如圖所示。

圖2中A為待測(cè)物體,T為測(cè)量探頭(極板),R和C分別是儀表的輸入電阻和輸入電容,C1是極板的對(duì)地電容,C0是極板與待測(cè)物體間的電容;C0與C和C1構(gòu)成一電容分壓器。設(shè)U0是待測(cè)物對(duì)地的實(shí)際靜電位,U是極板上感應(yīng)到的靜電位,則由電容分壓原理、并考慮到極板上的部分感應(yīng)電荷經(jīng)由R向大地泄放的規(guī)律可得

當(dāng)
時(shí),有

由上式可得出如下結(jié)論:

①當(dāng)探頭位置一定時(shí),C0/(C0 C)可視作常量,因而可通過檢測(cè)極板的感應(yīng)電位U而求出待測(cè)物的實(shí)際靜電位U0。而且,當(dāng)改變極板到物體的距離時(shí),就相當(dāng)于改變了常數(shù)C0/(C0 C),即改變了量程。所以,在非接觸儀表中,一股都是通過改變極板(探頭)到待測(cè)物體的距離來實(shí)現(xiàn)量程的轉(zhuǎn)換。

②由于電容C上的感應(yīng)電荷通過儀表輸入電阻R泄漏,致使其上的靜電位U隨時(shí)間衰減而產(chǎn)生測(cè)量誤差;測(cè)量過程越長(zhǎng)、誤差越大。為減小測(cè)量誤差,須使R和C充分大.以增大放電時(shí)間常數(shù)。但Cc過大時(shí)將使U減小.反而使測(cè)量發(fā)生困難。為便于測(cè)量,一般是將測(cè)量的電位U作為信號(hào)加以直流放大后再進(jìn)行顯示。

③由于C0在測(cè)量時(shí)不能每次都保持固定不變,因而也是直接感應(yīng)法測(cè)量靜電位的主要誤差來源之一。為此,在測(cè)量時(shí)探頭與待測(cè)物體間的距離應(yīng)盡可能的保持穩(wěn)定。

直接感應(yīng)式儀表的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積和重量可以做得很小,便于攜帶,測(cè)量方便。缺點(diǎn)是穩(wěn)定性較差,且因采用直流差動(dòng)式放大電路,導(dǎo)致零點(diǎn)飄移嚴(yán)重,不適于作連續(xù)測(cè)量,精度也較差。目前,國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)中使用的直感式儀表有JD-B型電位計(jì)、V0-1型靜電檢測(cè)器、BYJ-3型靜電伏特計(jì)等。

靜電位靜電位的測(cè)量方法

利用上面介紹的接觸式或非接觸式儀表即可對(duì)物體的靜電位進(jìn)行測(cè)量。根據(jù)被測(cè)對(duì)象和測(cè)量場(chǎng)合的不同,可分別采用直接測(cè)量和探極測(cè)量的方法。

對(duì)帶電的導(dǎo)體或人體可直接用接觸式儀表與之連接,測(cè)量其靜電位。對(duì)加工物料、設(shè)備工裝、人體的裸露部位,以及可以插入探頭且與探頭之間無帶電體或絕緣體的部位,均可用非接觸式儀表直接測(cè)量其靜電位。

在密封的容器、輸送液體或粉體的管道內(nèi),以及不便插入探頭、或無法避免探頭與待測(cè)部位間存在帶電體或絕緣體的場(chǎng)合,都不能用儀表直接測(cè)量。此時(shí),可將被絕緣的探極設(shè)法伸到待測(cè)部位,再用引線接到容器或管道外部的集電板上,然后用接觸式儀表或非接觸式儀喪測(cè)量集電扳的電位,從而間接測(cè)出待測(cè)部位的靜電位。這種方法就叫探極測(cè)量法。

在用探極法進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)注意以下幾個(gè)問題。首先應(yīng)保證整個(gè)測(cè)量裝置有足夠高的絕緣性,要求裝置的放電時(shí)間常數(shù)τ>180s,即達(dá)到靜電絕緣的規(guī)定;與此同時(shí),裝置的對(duì)地電容應(yīng)盡量小;只有這樣,才能提高測(cè)量的準(zhǔn)確度,減小誤差。其次,所采用的探極應(yīng)盡量減小對(duì)待測(cè)電場(chǎng)的影響,不使待測(cè)電場(chǎng)發(fā)生明顯畸變,為此宜采用針狀、棒狀或球狀的金屬探極。此外,當(dāng)探極上有來自待測(cè)帶電體的傳導(dǎo)電流時(shí),所檢測(cè)到的電位要比實(shí)際電位低,例如,在帶電液體或堆積的帶電粉塵內(nèi)部放置探極時(shí),傳導(dǎo)電流就會(huì)從帶電體流向探極,傳導(dǎo)電流的大小取決于帶電體的電量、電導(dǎo)率、探極的尺寸、形狀等因素。

定義:空間中某一點(diǎn)的電位是把單位正電荷從無限遠(yuǎn)處(假設(shè)此處電位為零)帶到該點(diǎn)時(shí)所消耗的電能。

電位是電能的強(qiáng)度因素,它的單位是伏特(簡(jiǎn)稱伏,用V表示,是voltage的縮寫)。設(shè)空間中有兩個(gè)位置1和2,其電位分別為φ1和φ2,則位置1對(duì)于位置2的電位差△φ=φ2-φ1;相應(yīng),其電位降E=φ1-φ2。后者在電化學(xué)中用得較多,稱作電勢(shì),在工業(yè)或日常生活中也常稱作電壓(voltage)。

當(dāng)單位正電荷通過一個(gè)物質(zhì)相A的相界面時(shí),因在A的相界面上存在著表面電勢(shì),是不定值,故一個(gè)物質(zhì)相中某一位置的“絕對(duì)”電位無法確定,也不能測(cè)量,人們能測(cè)量的只是相同的物相內(nèi),兩個(gè)不同位置的電位差△φ或電勢(shì)E。例如,用電位差計(jì)或電壓表所測(cè)量的是它的兩端接柱(均為成分相同的黃銅相)間的電勢(shì)。在英語中電位和電勢(shì)這兩個(gè)概念用了同一個(gè)詞,potential,漢譯時(shí)往往混淆。實(shí)際上當(dāng)人們遇到“電位”、“電勢(shì)”或“電壓”等詞時(shí),一般都是指“電位降”,即電勢(shì);只有在理論探討時(shí),“電位”這一概念才有用。

另外,在電子學(xué)中,電位常指某點(diǎn)到參考點(diǎn)的電壓降,其中,參考點(diǎn)可任意選擇,但常選在電路的公共接點(diǎn)處,不一定是接地點(diǎn).然而,一般都把參考點(diǎn)當(dāng)成零電位點(diǎn),便于電位的計(jì)算。電位有個(gè)很重要的特性,就是零電位點(diǎn),所謂零電位點(diǎn),是指電路中電位相同的點(diǎn),它的特點(diǎn)是零電位點(diǎn)之間電壓差等于0。若用導(dǎo)線或電阻將等電位點(diǎn)連接起來,其中沒有電流通過,不影響電路原來工作狀態(tài)。

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