擊穿簡介
其主要原因是鹵族元素具有很強的負電性,易於吸附電子形成負離子,而負離子的運動速度遠小於電子,很容易和正離子發生複合,使氣體中帶電質點減少,因而放電的形成和發展比較困難。其次是這些氣體的分子量和分子直徑都較大,使電子在其中的自由程縮短,不易積聚能量,因而減少了電子碰撞電離的能力。這些氣體相對於空氣的擊穿場強,或稱相對介電強度列於表中。
液化溫度
表中還列出了上述材料在98千帕下的液化溫
度。電力設備中選用負電性氣體作為絕緣介質時,除要求高介電強度外,還要求較低的液化溫度和良好的化學穩定性。因為液化溫度較高的氣體不能在低溫下或寒冷地區運行,也不能增加壓力以提高其擊穿電壓;化學性能不穩定則容易分解或與其他材料起反應。舉例說明
例如四氯化碳的介電強度雖然較高,但其液化溫度過高,而且在放電
過程中容易分解產生氯氣。六氟化硫則液化溫度低而化學性能穩定,它的相對介電強度為2.5~3.0,在工程中套用最為廣泛。