
【电】 corona voltage
【计】 corona
【化】 corona
tension; voltage
【化】 voltage
【医】 electric tension; voltage
电晕电压(Corona Voltage)是电力工程领域的关键术语,指电气设备中引发电晕放电现象的临界电压值,英文对应为"Corona Inception Voltage"或"Corona Onset Voltage"。当导体表面的电场强度超过空气介质的击穿场强时,会在电极周围形成蓝紫色辉光放电,同时伴随可听噪声和臭氧生成。
该现象的物理机制源于气体电离:在高压导体曲率半径较小的区域(如导线表面毛刺或绝缘子连接处),电场集中导致周围空气分子电离,形成自由电子与离子迁移的导电通道。此时导体两端施加的电压即为电晕电压阈值,其数值受多重因素影响:
在工程实践中,IEEE标准C57.12.90-2010《IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers》明确规定了变压器电晕测试方法,而国际大电网会议(CIGRE)的技术报告TB 388则详细分析了输电线路电晕损失计算模型。中国国家标准GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求》同样包含相关测试规范。
实际应用案例包括:
最新研究显示,清华大学电机系团队通过纳米涂层技术成功将500kV绝缘子电晕电压提升15%,相关成果发表于《高电压技术》2024年第3期。美国NIST(国家标准与技术研究院)的电场测量数据库提供不同电极配置下的电晕电压参考值,可作为工程设计的基准数据源。
电晕电压是指导致导体表面或其周围介质发生电晕放电的临界电压值,通常分为起始电压和熄灭电压两种类型。以下是详细解释:
电晕起始电压的经典公式(适用于同轴圆柱电极): $$ V_c = g_0 cdot r cdot lnleft(frac{D}{r}right) $$ 其中,$g_0$为空气击穿场强(约30 kV/cm),$r$为导线半径,$D$为电极间距。
电晕电压是高压系统中需重点控制的参数,其数值取决于电场分布和环境条件。实际工程中常通过优化导体形状(如使用扩径导线)来抑制电晕发生。
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