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U——外施交流电压(kV);
δι——各层绝缘厚度(mm);
ει—一各层绝缘的介电系数;
εp—一p层绝缘的介电系数;
Ep—p层绝缘电场强度(kV/mm)。
由式(2)可知:P层所承受的场强Ep与该层绝缘材料的介电系数εp成反比。因此,各种绝缘的δι、ει不同,则其击穿强度Ep也不一样。为了使不同的绝缘层的耐电压安全裕度相接近,选择绝缘结构时,应选Ep与ει的乘积尽量接近的材料组成。
●具有较小的介质损耗
绝缘结构在交变电场作用下,产生介质损耗。介质损耗的平均热量虽然不大,但在个别弱点上热量特别集中,如果弱点上由介质损耗引起的热量超过散发出去的热量,绝缘的局部温度就会不断上升,温度上升又促使介质损耗进一步增加,绝缘的机电性能将会急剧下降,严重时会造成局部弱点的热击穿。因此,在高压电机中介质损耗应不超过规定值。
●抗电晕性好
高压电机运行时,其绝缘内部和表面都可能产生电晕现象,使绝缘加速老化和腐蚀。因此,对6.3千伏及以上的发电机和6千伏以上的电动机,其线圈都要采取防电晕措施。对6千伏电动机的线圈,一般可不作防电晕处理,但对使用环境恶劣或容量较大的电动机,仍应进行防电晕处理。
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