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时间:2018-07-10
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1、第一章:1-11-21-81-91-12第二章2-12-32-62-9答:SF6的电气强度约为空气的2.5倍,灭弧能力更高达空气的100倍以上。SF6具有较高的电气强度,主要是因为其具有很强的电负性,容易俘获自由电子而形成负离子(电子附着过程),电子变成负离子后,其引起碰撞电离的能力就变得很弱,因而削弱了放电发展过程。除此之外,SF6气体还有良好的理化特性。由于SF6具有上述优点,所以被广泛用于电气设备的灭弧介质。GIS的优点:(1)大大节省占地面积和空间体积:额定电压越高,节省得越多。(2)运行安全可靠:GIS的金属外壳是接地的,即可防止运行人员触及带电导体,又
2、可使设备运行不受污秽、雨雪、雾露等不利的环境条件的影响。(3)有利于环境保护,使运行人员不受电场和磁场的影响。(4)安装工作量小、检修周期长。第三章3-33-4答:tgδ是表征电介质在交流电压作用下内部损耗特征的参数(物理量)。tgδ反映了电介质在交流电压作用下电导损耗、极化损耗以及在电压(电场强度)较高时游离损耗的综合结果。tgδ与外加电压、频率无关(指在一定范围内),与电介质尺寸结构无关,仅取决于内在的损耗特征。研究测量tgδ的目的不在于:介质损耗掉了多少功率(比其它原因引起的功率损耗,其要小的多),而在于:若介质损耗大,将加速老化,最终导致绝缘性能失去而造成
3、绝缘故障。电压在一定范围内(不是过高),tgδ不随电压变化。但当电压过高时,由于介质内部游离损耗而使tgδ增大。在工频电压下,频率的变动(50HZ左右变动)不会改变tgδ值。但当频率变化很大(数倍、数十倍),tgδ会受到频率变化的影响。在频率不很高时,tgδ随频率的升高而增大(单位时间内极化次数增多造成极化损耗增大)。但当频率过高时,由于偶极子来不及转向而造成极化作用减弱,使tgδ随频率升高而减小。温度变化对tgδ的影响随电介质的种类的不同而不同。中性或弱极性电介质的tgδ随温度的升高而增大。对于极性电介质,tgδ随温度的变化则要考虑电导损、极化损耗随温度变化的综
4、合结果。見书P44,tt2时,电导损耗增大很快且超过极化损耗的减小,所以tgδ随温度升高而增大。3-53-6
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