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为什么海拔高,空气稀薄反而绝缘距离增大,理论上接近真空是不是放电间隙变小?

为什么海拔高,空气稀薄反而绝缘距离增大,理论上接近真空是不是放电间隙变小?

我给题主说说吧。 1.击穿电压的巴申曲线题主描述的情况属于两种不同的场景。对于标准大气压或者高海拔低气压,它们属于同一种场景;对于真空(包括低真空和高真空)又是另外一种场景。 描述气体的击穿电压特性就是巴申曲线。我们气体击穿电压的表达式: [公式] ,式1式1中的pd就是气压p与电极间隙d的乘积。A和B是系数,γ是电离度,Uc就是气体…

对于高海拔情况,在进行电气设计时,除了需要考虑电气间隙和爬电距离,还需要考虑哪些影响设计的因素?

对于高海拔情况,在进行电气设计时,除了需要考虑电气间隙和爬电距离,还需要考虑哪些影响设计的因素?

在高海拔地区设计电气系统时,要注意到几个问题: 第一:断路器需要降容 这是三个因素构成的,其一是电气间隙和爬电距离限制,其二是温升提高和断路器额定电流降低,其三是断路器的灭弧能力降低使得动稳定性降低。 注意:断路器的动稳定性指的是当短路电流流过触头时,冲击短路电流峰值ipk产生的霍姆斥力使得动触头斥开,斥开后电流减小再返回,然后再斥开、返回,……,这些发生在短路后10毫秒时,而断路器的最短开断时间是15毫…