高电压技术复习总

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1、一:填空题1.电离是指电子脱离原子核的束缚而形成自由电子和正离子过程。2.碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。3.气体发生放电时,除不断形成带电质点的电离过程外,还存在相反的过程,即带电质点的消失过程,则带电质点的消失情况有:带电质点受电场力的作用流入电极;带电质点的扩散;带电质点的复合4.新电子在向阳极行进过程中会发生碰撞电离,产生两个新电子,电子总数增加到4个。第三次碰撞增加到8个,即按几何数不断增加,因此将这一剧增的电子流称为:电子崩5.自持放电的条件为:r(ead-1)=1或read=16.汤逊放电理论的适用范围低

2、电压、pd较小。7.棒-板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高。8.在均匀电场中的击穿,若电极布置称,则无<有,无>击穿极性效应,当间隙距离d在1到10cm范围内时,击穿强度比约等于30kv/cm。9.由于高场强下电极性不同,空间电荷极性不同,对放电发展的影响也不同,这就造成不同极性的高场强电极的电晕起始电压的不同以及间隙击穿电压的不同,称为极性效应。10.解决电晕放的途径是限制导线的表面场强,最好解决方法是采用分裂导线。1.国际上大多数国家对于不同极性的标准雷电波形可表示为+1.2

3、50us或-1.2

4、50us。2.空间电荷对

5、原电场有畸变作用。3.沿整个固体绝缘表面产生的放电称为闪络。4.输电线路采用钢化玻璃绝缘子是由于它具有损坏后自爆的特性。5.引入固体介质的闪络电压比气体的闪络电压低。6.具有强垂直分量时的沿面放电对绝缘的危害比具有弱垂直分量时的沿面放电对绝缘的危害大。7.出现滑闪放电的条件:电场必须有足够的垂直分量,电场必须有足够的水平分量,电压必须是交变的。8.目前在世界范围内应用最广泛的划分污秽等级的方法是等值盐密法。9.采用高电气强度气体SF6可削弱气体中的电离强度。10.石蜡的闪络电压比电瓷高,因为石蜡具有憎水性质。1.液体电介质有矿物绝缘油、

6、合成绝缘油、植物油三大类。2.非极性液体和弱极性液体电介质极化中起重要作用的是电子位移极化。3.液体电介质的损耗有极化损耗、电导损耗。4.根据液体介质中离子来源的不同,离子电导可分为本征离子电导、杂质离子电导。5.油纸电力电缆所用的由矿物油和松香组成的粘性复合亲渍剂,是一种极性液体介质1.极性液体介质的介质损耗与粘度有关。2.粘度相当大,分子极化跟不上电场的变化;粘度很小,分子定向转动时无摩擦。3.液体电介质又称绝缘油,在常温下为液态。4.气泡击穿的两种观点:热化气击穿、电离化气击穿。5.电场越均匀,杂质对击穿电压的影响越大。1.电介质

7、的极化是电介质在电场作用下,其束缚电荷相应于电场方向产生弹射性位移现象和偶极子的取向现象。2.电介质极化的强弱与介质的极性强弱、温度、外加电场频率等有关。3.固体无机电介质分为无机晶体、无机玻璃、仿瓷介质。4.固体电介质的电导按导电载流子种类可分为离子电导和电子电导。5.固体电介质在强电场下,主要是电子电导。6.晶体介质的离子来源有两种:本征离子和弱束缚离子。7.有特基效应电流密度对数㏑j与IE是线性关系。8.电介质按水在介质表面分布状态不同可分为亲水电介质和疏水电介质。9.常见的固体电介质击穿有热击穿、电击穿、和不均匀介质局部放电引起

8、击穿等形式。10.局部防电引起的电介质劣化损伤的机理是多方面的主要有电的作用、热的作用、化学作用三方面。1.就其存在的形态而言,绝缘缺陷可分为两大类集中性缺陷和分散性缺陷。2.绝缘电阻是一切电介质和绝缘结构的绝缘状态最基本的综合性特性参数。3.一般认为k<1.3,可判断为绝缘介质可能受潮。4.测量绝缘电阻能有效地发现下列缺陷总体绝缘质量欠佳;绝缘介质受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘介质表面情况不良。5.高压测试连接线应尽量保持架空。6.微安表可接在高压侧,在这种情况下,微安表及其接往被试品TO的高压连线均应加等电位屏蔽。7.测量ta

9、nδ值最常用的电路是采用高压交流平衡电桥、西林电桥。8.为了消除或减小由于电场干扰引起的误差可以采取措施加设屏蔽、采用移相电源、倒相法。9.表征局部放电的重要参数有视在放电量、放电重复率、放电能量。10.局部放电测量的非电检测法有噪声检测法、光检测法、化学分析法。1.试品上工频高压目前常用的测量方法有:测量球隙或峰值电压表测量交流电压的峰值,用静电电压表测量交流电压的有效值。1.峰值电压表的制成原理通常有两种:一种是利用整流电容电流测量交流电压,另一种是利用整流充电电压测量交流电压。2.工频交流耐压试验是检验电器设备绝缘强度最有效和最直

10、接的方法。3.常用的调压供电装置有自耦调压器,移卷调压器,感应调压器,电机-发电机组。4.应用最广泛的产生直流电压的方法是将交流电压通过整流原件整流而或得。5.电器设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次冲击法

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