西华大学 高电压技术期末总复习
高电压技术-复习要点-超全总结-涵盖习题
作业(第一部分)简答题:第2、3、4章1.简述气体电离的4种方式。
P102.什么是电子崩及电子崩的条件P15-P173.汤逊放电理论与流柱理论的共同点和不同点,以及各自的适用范围。
P17-P19。
4.巴申定律的公式表达及巴申曲线的两个结论。
P17-P185.提高气体间隙抗电强度的方法。
P42-P446.简述防绝缘子污闪的4种方法。
P56-P57第5章1.简述电介质极化的5种基本形式。
P59+空间电荷极化、夹层极化2.介质的介电常数和相对介电常数的概念。
P58-593.什么是固体介质的热击穿。
P664.什么是固体介质的电击穿。
P655.影响固体击穿的4个主要因素。
P65-P69(电压、电场均匀程度、受潮、累积效应)6.什么是固体介质的热老化。
P73第6、7章1.简述绝缘缺陷的两种类型。
P752.简述绝缘试验中的非破坏性试验和耐压试验。
P753.简述绝缘电阻的吸收比及其测量结果对判断绝缘状态的作用。
P75-P774.简述局部放电测量的作用。
P845.简述工频交流耐压试验的作用。
P92-97(作用是:能够有效地发现导致绝缘电气强度降低的各种缺陷,尤其对局部性缺陷的发现更为有效。
)6.简述直流耐压试验与交流耐压试验比较的优点。
P1007.简述直流高压测量的两种方法。
P106-P1118.简述冲击电压试验的作用。
P1019.简述测量冲击电压的三种方法。
P111-P116论述题:第2、4章1.借助作图,阐述汤逊自持放电及条件。
P14-P182.借助作图,阐述气体放电的极性效应(以棒-板间隙为例)。
P23-P253.阐述污闪放电过程。
P53-544.借助画图,阐述介质损耗角正切测量原理。
P80-81第5、6章1.借助公式推导,阐述绝缘的吸收现象。
P75-P772.借助公式推导,阐述介质损耗角正切。
P613.借助电路图阐述局部放电的脉冲电流法测量。
P84(三种基本回路及原理)作业(第二部分)简答题:第8章1.简述单根均匀无损传输线的波阻抗与波速表达式,以及物理量意义。
高电压技术期末复习提纲
高电压技术期末复习提纲高电压复习提纲第一章气体放电的基本物理过程1.平均自由行程长度的影响因素2.发生碰撞电离的产生情况、碰撞电离的表征3.负离子的形成4.复合现象5.电子崩公式1-11 P9 为什么气压变化6.图1-4 电子崩内部分布特点7.P9 1-7 发生电子崩的阳极电子数8.自持放电条件9.汤逊放电理论(如何)发生过程10.为什么距离较长是发生流柱理论11.电场不均匀系数对击穿电压影响、表征极性效应现象原因有一.击穿电压二.电晕起始电压两点分析第二章气体介质的电气强度1.图2-2 稍不均匀电场受什么影响2.气压温度变化对击穿电压影响为什么3.提高电气介质强度方法第三章液体和固体介质的电气特性1.偶极子极化现象影响因素公式3-62.极化现象强弱的物理量P493.P53 电导4.介质损耗由几部分构成影响因素(极性和非极性分子)5.液体为什么易于气泡击穿为什么含水和纤维击穿电压小变压器油影响因素图3-18 为什么是曲线26.固体击穿理论有哪些热击穿影响因素P63 固体击穿电压影响因素P64第四章电气设备绝缘预防性试验1.绝缘吸收比哪个好判断曲线及原因2.介质损耗测量有哪些第六章输电线路和绕组中的波过程1.波阻抗与电感电容P117 公式结果2.电压波与电流波符号规定前行波与反行波电压波电流波符号3.波阻抗与长度的关系P119 电压波与电流波折射与反射P130 6-39 6-41 自波阻抗大于互波阻抗4.耦合系数特点冲击电晕的影响第七章雷电放电及防雷保护装置1.雷电放电特点负极性两个过程2.为什么形成雷电感应过电压3.感应雷电过电压与相邻导线间的区别第八章电力系统防雷保护1.斜角平底波(补考别的)2.两导线差 UAB=UA(1-K) 耦合系数P1823.防雷措施(几点)高电压复习提纲第一章气体放电的基本物理过程1.平均自由行程长度的影响因素:温度,气压,气体分子半径2.满足何种情况时会产生碰撞电离、碰撞电离的表征:气体放电中,碰撞电离主要是自由电子和气体分子碰撞而引起的在电场作用下,电子被加速而获得动能。
(完整版)高电压复习题(完整版)
《高电压技术》综合复习资料一、填空题(占40分)1、汤逊理论主要用于解释短气隙、低气压的气体放电。
2、“棒—板”电极放电时电离总是从棒开始的。
3、正极性棒的电晕起始电压比负极性棒的电晕起始电压低,原因是崩头电子被正极性棒吸收, 有利于电子崩的发展。
4、电力系统中电压类型包括工频电压、直流电压、雷电冲击电压和操作冲击电压等4种类型。
5、在r/R等于 0.33 时同轴圆筒的绝缘水平最高。
6、沿面放电包括沿面滑闪和沿面闪络两种类型。
7、电介质的电导包括离子电导和电子电导两种类型,当出现电子电导时电介质已经被击穿。
8、弱极性液体介质包括变压器油和蓖麻油等,强极性液体介质包括水和乙醇(至少写出两种)。
9、影响液体介质击穿电压的因素有__电压形式的影响__、_温度__、_含水量__、_含气量的影响、杂质的影响、油量的影响(至少写出四种)。
10、三次冲击法冲击高电压实验是指分别施加三次正极性和三次负极性冲击电压的实验。
11、变压器油的作用包括绝缘和冷却。
12、绝缘预防性实验包括绝缘电阻、介质损耗角正切、工频高压试验、直流高压试验和冲击高电压试验等。
13、雷电波冲击电压的三个参数分别是波前时间、半波时间和波幅值。
14、设备维修的三种方式分别为故障维修、预防维修和状态维修。
15、介质截至损耗角正切的测量方法主要包括基波法和过零相位比较法两种。
16、影响金属氧化物避雷器性能劣化的主要是阻性泄漏电流。
17、发电厂和变电所的进线段保护的作用是降低入侵波陡度和降低入侵波幅值。
18、小波分析同时具有在时域范围和频域范围内对信号进行局部分析的优点,因此被广泛用于电力系统局部放电的检测中。
19、电力系统的接地按其功用可为工作接地、保护接地和防雷接地三类。
20、线路末端短路时电压反射波为与入射波电压相同,电流反射波为与入射波电流相反。
21、反向行波电压和反向行波电流的关系是 u=-Zi 。
22、“云—地”雷电放电过程包括先导放电、主放电和余辉放电三个阶段。
高电压技术总复习
第一章电介质的极化、电导和损耗一、掌握电介质极化的基本形式及特点(1)极化:电介质中的带电质点在电场作用下沿电场方向作有限位移现象。
(2)电子位移极化:负电荷的作用中心与正电荷的作用中心不再重合主要特点:1、极化所需时间极短;2、极化具有弹性,不产生能量损耗;3、温度对极化的影响较小。
(3)离子位移极化:在外电场E作用下,正、负离子将发生方向相反的偏移,使平均偶极矩不再为零,介质呈现极化。
离子式极化的特点:1、极化过程极短;2、极化具有弹性,无能量损耗;3、温度对极化有影响:(4)偶极子极化:在外电场的作用下,偶极子受到电场力的作用而发生转向,顺电场方向作有规律的排列,靠电极两表面呈现出电的极性。
偶极子式极化的特点:1、极化所需时间极长,故极化与频率有较大的关系;2、极化属非弹性,有能量损耗;3、温度对极化影响很大:极性气体介质具有负的温度系数;(5)空间电荷极化:是带电质点(电子或正、负离子)的移动形成的。
最典型的空间电荷极化是夹层极化。
夹层极化的特点:1、极化所需时间长,故夹层极化只有在低频时才有意义。
具有夹层绝缘的设备断开电源后,应短接进行彻底放电以免危及人身安全,大容量电容器不加电压时也应短接;2、极化涉及电荷的移动和积聚,所以必然伴随能量损耗。
二、介质的相对介电常数ε0 ——真空的介电常数=8.86×10-14F/cm三、掌握电介质损耗的基本概念、介质损耗因数tanδ概念采用介质损耗角正切tanδ作为综合反映电介质损耗特性优劣的一个指标,测量和监控各种电力设备绝缘的tanδ值已成为电力系统中绝缘预防性试验的最重要项目之一。
第二章气体放电的物理过程一、掌握气体中带电粒子的产生和消失1 气体中带电质点的产生途径:电子获得足够的能量跳出最外层轨道,成为自由电子。
产生带电离子的过程称为电离(游离),它是气体放电的首要前提。
一是气体本身发生电离(游离);二是气体中的固体或液体金属发生表面电离(游离)。
高电压技术复习题
《高电压技术》综合复习资料一、填空题1、气体放电有两种,分别是____________________和__________________。
2、巴申定律的内容是:______________。
3、对于不均匀电场,电场的极性取决于___________________电极的电位符号;如果两个电极的几何尺寸相同,极性取决于__________________的电位。
4、标准操作冲击电压波形的波前时间是__________________,半峰值时间是____________。
5、污闪的发展大体可以分为四个阶段,分别是_________、__________、_________、____________。
6、电介质的老化有多种方式,请举出其中的四种:____________、____________、____________、____________。
7、电力系统最基本的防雷保护装置有:_________、__________、_______________和______________。
8、在定量分析气隙中气体放电过程中,会用到三个系数,它们分别是__________、__________、__________。
9、根据汤逊理论,二次电子来源于_____________,而流注理论认为二次电子的来源是___________。
10、正极性棒板电极与负极性棒板电极相比,____________________较高,____________________较低。
11、同轴圆筒电场击穿电压的最大值出现在r/R=__________时,同轴圆筒电场绝缘设计时,通常取r/R=__________。
12、提高气体介质电气强度一般有两个措施:_____________;______________。
13、固体介质表面的放电分为四个阶段,分别是:________、______、__________、_________。
高电压技术答案总复习资料
一、填空题(40%)1.电介质的极化有四种基本类型,其中在电场作用下所有电介质中都存在的极化类型是电子位移极化;由离子结合成的电介质在电场作用下还存在离子位移极化;只在极性电介质中存在的极化类型称为(偶极子)转向极化;由于两层(多层)电介质而在界面上堆积带电质点形成电矩的极化现象称为夹层介质界面极化(空间电荷极化)。
2.对于具有相同极间距(在相同电介质中)的①正极性针尖—平板电极系统、②负极性针尖—平板电极系统、③平板—平板电极系统而言,按工频击穿电压从高到低的顺序排列为:③>②>①。
极性效应(1).正棒---负板,分析: a.由于捧极附近积聚起正空间电荷,削弱了电离,使电晕放电难以形成,造成电晕起始电压提高。
b.由于捧极附近积聚起正空间电荷在间隙深处产生电场加强了朝向板极的电场,有利于流注发展,故降低了击穿电压(2).负棒---正板,分析: a.捧附近正空间电荷产生附加电场加强了朝向棒端的电场强度,容易形成自持放电,所以其电晕起始电压较低。
b.在间隙深处,正空间电荷产生的附加电场与原电场方向相反,使放电的发展比较困难,因而击穿电压较高。
结论:在相同间隙下正捧-----负板负捧-----正板电晕起始高低间隙击穿压低高3.气体中带电质点的产生方式有电子或正离子与气体分子的碰撞电离、各种光辐射(光电离)、和高温下气体中的热能(热电离)。
4.一般的,电介质极化分为以下四种基本类型:电子位移极化、离子位移极化、(偶极子)转向极化、夹层介质界面极化(空间电荷极化)。
其中(偶极子)转向极化、夹层介质界面极化(空间电荷极化)伴随着能量的损耗。
5.汤逊理论认为,碰撞游离和正离子撞击阴极造成的表面电离是形成自持放电的主要因素。
6.雷电冲击50%击穿电压是指气隙被击穿的概率为50%的冲击电压峰值。
多次施加电压(波形1.2/50m s)中,其中半数导致击穿的电压,工程上以此来反映间隙的耐受冲击电压的特性。
高电压技术期末复习资料
高电压技术期末复习资料高电压技术期末复习资料高电压技术是电力系统中的一个重要领域,涉及到电力传输、配电、绝缘等方面。
本文将为大家提供一些高电压技术的期末复习资料,希望对大家的学习有所帮助。
一、高电压技术的基础知识1. 电压和电流的基本概念:电压是电力系统中的一种基本物理量,表示电荷在电场中的势能差;电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。
2. 电力系统的基本组成:电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电网等组成,其中输电线路是高电压技术的重要组成部分。
3. 高电压技术的应用领域:高电压技术广泛应用于电力传输、电力配电、电力设备绝缘等方面。
二、高电压设备的绝缘技术1. 绝缘材料的分类:绝缘材料可以分为固体绝缘材料和液体绝缘材料两大类,固体绝缘材料包括绝缘纸、绝缘胶带等;液体绝缘材料包括绝缘油等。
2. 绝缘材料的性能指标:绝缘材料的性能指标包括介电强度、介电损耗、体积电阻率等。
3. 绝缘材料的应用:绝缘材料广泛应用于高压电缆、变压器、绝缘子等高电压设备中,起到隔离电流、防止电弧放电等作用。
三、高电压输电线路的设计与运行1. 输电线路的类型:输电线路可以分为架空线路和地下电缆线路两大类,架空线路包括铁塔线路和电缆线路。
2. 输电线路的设计:输电线路的设计需要考虑电流负荷、电压损耗、绝缘距离等因素,以确保电力传输的安全和稳定。
3. 输电线路的运行与维护:输电线路的运行需要定期检查和维护,包括检查绝缘子、检修设备、清理线路等。
四、高电压技术的安全问题1. 高电压事故的危害:高电压事故可能导致人身伤害、设备损坏甚至火灾等严重后果,因此安全问题是高电压技术中需要重视的方面。
2. 高电压事故的防范措施:高电压事故的防范措施包括设备绝缘、操作规程、安全培训等,以确保高电压设备的安全运行。
五、高电压技术的发展趋势1. 现代高电压技术的发展:随着电力系统的发展和电力需求的增加,高电压技术也在不断发展,如超高压输电技术、新型绝缘材料的研发等。
成人教育 《高电压技术》期末考试复习题及参考答案
高压电技术练习题A一、名词解释1、气体击穿2极性效应3等值盐密法4电介质5绝缘电阻二.填空题1.促使输电线路电压等级提高的直接动力是,第二个因素是。
按材料划分高压绝缘子分为,,。
3.介质的极化形式有,,,,。
4.测量冲击电压的分压器主要有,,,三.理论分析与综述题1. 简要回答促使输电线路电压等级提高的直接动力。
2.雷电放电可分为哪几个主要阶段?简要叙述。
3、根据过电压形成的物理过程,简述架空输电线路雷电过电压种类及发电厂、变电站雷电过电压的来源。
4、为什么随着δd的变化,放电过程由汤逊放电转为流注放电四.工程实践题需对一台66KV/10KV/10000KVA的电力变压器进行高压绕组对低压绕组和铁心、外壳进行工频耐压试验。
已知高压绕组对低压绕组及地的电容量为6200pF,试验电压为140KV。
请选择一台合适的高压试验变压器的额定电压及容量。
(参考:表1试验变压器的额定电压及额定容量)。
表1试验变压器的额定电压及额定容量高电压技术练习题A答案一.基本概念简答题1.气体击穿气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。
2极性效应高场强电极极性不同,空间电荷极性就不同,对放电发展的影响也就不同,就造成了不同的极性高场强电极的电晕起始电压不同以及间隙击穿电压不同,称为~3等值盐密法把绝缘子表面的污秽密度按其导电性转化为单位面上NaCl含量的一种表示方法。
4电介质指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油等都是电介质。
5绝缘电阻电介质中流过的泄漏电流所对应电阻。
二.填空题1.促使输电线路电压等级提高的直接动力是输送容量的提高,第二个因素是远距离输送。
2按材料划分高压绝缘子分为电工陶瓷,钢化玻璃,有机材料。
3介质的极化形式有电子位移极化,离子位移极化,转向极化,夹层介质界面极化,空间电荷极化。
4测量冲击电压的分压器主要有电阻分压器,电容分压器,阻尼式电容分压器,微分积分测量系统。
个阶段。
三.理论分析与综述题1、简要回答促使输电线路电压等级提高的直接动力;①电力需求的激增线路输送容量P=U2/Z,大容量输送需要高电压②电力的远距离输送输出总功率一定P总=I 2R+P出 P总=UII2R输电线路上的损耗为减小I2R 需要减小IP总=UI恒定,需要增大U----高压输电2.雷电放电可分为哪几个主要阶段?简要叙述。
高电压技术考试 复习题西华大学
复合:带正、负电荷的质点相遇,发生电荷的传递、中和而还原成中性质点的过程,称为复合。
电晕放电:在电场极不均匀时,随间隙上所加电压的升高,在大曲率电极附近很小范围的电场足以使空气发生游离,而间隙中大部分区域电场仍然很小。
在大曲率电极附近很薄一层空气中将具备自持放电条件,放电仅局限在大曲率电极周围很小范围内,而整个间隙尚未击穿。
这种放电称为电晕放电。
伏秒特性:工程上用气隙上出现的电压最大值与放电时间的关系来表征气隙在冲击电压下的击穿特性称为气隙的伏秒特性。
保护设备的伏秒特性全面低于被保护设备的伏秒特性才能可靠保护,越平坦越好。
沿面放电:如输电线路的针式或悬式绝缘子、隔离开光的支柱绝缘子、变压器套管等,当导线电位超过一定限制时,常在固体介质和空气的分界面上出现沿着固体介质表面的气体放电现象称为沿面放电。
耐压实验:是模拟设备在运行过程中实际可能碰到的危险的过电压状况,对绝缘加上与之等价的高电压来进行的实验称为耐压实验。
局部放电:电气设备绝缘中发生的局部、非贯穿性放电,这种放电一般发生在导体附近高场强区域或绝缘材料中的空气穴中。
绝缘水平:电气设备的试验电压标准为电气设备的绝缘水平。
绝缘配合:绝缘配合就是根据电气设备在系统中可能承受的各种电压,并考虑过电压的限制措施和设备的绝缘性能后来确定电气设备的绝缘水平,以便把作用于电气设备上的各种电压所引起的绝缘损坏降低到经济上和运行上所能接受的水平。
雷电日:是指一年中有雷电的日数,在一天内只要听到雷声就作为一个雷电日。
落雷密度:落雷密度是指每个雷电日每平方公里的地面上的平均落雷次数。
残压:但在雷电流通过阀片时将在阀片上出现电压称为残压。
灭狐电压:指避雷器在保证可靠熄灭工频续流电弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压。
保护接地:为了保护人身安全,无论在发、配电还是用电系统中都将电气设备的金属外壳接地称为保护接工作接地:工作接地是根据电力系统正常运行方式的需要而设置的接地。
西华大学 高电压技术期末总复习
高压分压器
被测电压很高时,采用高压分压器来分出一小部 分电压,然后利用静电电压表、峰值电压表、高压示 波器等来测量。
对分压器的技术要求 要求分压比具有一定的准确度和稳定性(幅值误差要 小);
每一个分压器均由高压臂和低压臂组成,在低压
臂上得到的就是分给测量仪器的低电压,总电压与该
低电压之比称为分压比K
许多高压试验室中都装设了冲击电压发生器,用来
产生试验用的雷电冲击电压波和操作冲击电压波。
高压电气设备在出厂试验、型式试验时或大修后都
必须进行冲击高压试验。
冲击高电压的产生
标准雷电冲击全波采用的是非周期性双指数波。
t t
u(t ) A(e
1
e
2
)
1 ——波尾时间常数
2
——波前时间常数
离子电导和电子电导3电介质的损耗?介质损耗针对的是交流电压作用下介质的有功功率损耗?介质损耗一般用介损角的正切值来表示4提高液体电介质击穿电压的措施提高油品质采用覆盖绝缘层极屏障等措施5固体电介质的击穿电击穿热击穿电化学击穿的击穿机理及特点6影响固体电介质击穿电压的主要因素电压作用时间温度电场均匀程度受潮累积效应机械负荷第二篇电气设备绝缘试验第3章绝缘的预防性试验1绝缘电阻与吸收比的测量?用兆欧表来测量电气设备的绝缘电阻?吸收比k定义为加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻比值
习题 1.1 1.3 1.4 1.9 1.13 1.14 1.16
第2章 液体和固体介质的绝缘的电气强度
1、电介质的极化 极化: 在电场的作用下,电荷质点会沿电场方向产生有 限的位移现象,并产生电矩(偶极矩)。 介电常数: 电介质极化的强弱可用介电常数的大小来表示, 与电介质分子的极性强弱有关。 极性电介质和非极性电介质: 具有极性分子的电介质称为极性电介质。 由中性分子构成的电介质。 极化的基本形式 电子式、离子式(不产生能量损失) 转向、夹层介质界面极化(有能量损失)
高电压技术总结复习资料
一、填空和概念解释1、电介质:电气设备中作为绝缘使用的绝缘材料。
2、击穿:在电压的作用下,介质由绝缘状态变为导电状态的过程。
3、击穿电压:击穿时对应的电压。
4、绝缘强度:电介质在单位长度或厚度上承受的最小的击穿电压。
5、耐电强度:电介质在单位长度上或厚度所承受的最大安全电压。
6、游离:电介质中带电质点增加的过程。
7、去游离:电介质中带电质点减少的过程.8、碰撞游离:在电场作用下带电质点碰撞中性分子产生的游离。
9、光游离:中性分子接收光能产生的游离。
10、表面游离:电极表面的电荷进入绝缘介质中产生的游离。
11、强场发射:电场力直接把电极中的电荷加入电介质产生的游离.12、二次电子发射:具有足够能量的质点撞击阴极放出电子.13、电晕放电:气体中稳定的局部放电.14、冲击电压作用下的放电时间:击穿时间+统计时延+放电形成时延15、统计时延:从间隙加上足以引起间隙击穿的静态击穿电压的时刻起到产生足以引起碰撞游离导致完全击穿的有效电子时刻。
16、放电形成时延:第一个有效电子在外电场作用下碰撞游离形成流注,最后产生主放电的过程时间。
17、50%冲击放电电压:冲击电压作用下绝缘放电的概率在50%时的电压值。
18、沿面放电:沿着固体表面的气体放电。
19、湿闪电压:绝缘介质在淋湿时的闪络电压。
20、污闪电压:绝缘介质由污秽引起的闪络电压。
21、爬距:绝缘子表面闪络的距离。
22、极化:电介质在电场的作用下对外呈现电极性的过程。
23、电导:电介质在电场作用下导电的过程。
24、损耗:由电导和有损极化引起的功率损耗.25、老化:电力系统长期运行时电介质逐渐失去绝缘能力的过程。
26、吸收比:t=60s和t=15s时的绝缘电阻的比值。
27、过电压:电力系统承受的超过正常电压的.28、冲击电晕:输电线路中由冲击电流产生的电晕.29、雷暴日:一年中听见雷声或者看见闪电的天数。
30、雷暴小时:一年中能听到雷声的小时数.31、地面落雷密度:每平方公里每雷暴日的落雷次数.32、耐雷水平:雷击输电电路不引起绝缘闪络的最大的雷电流幅值。
高电压技术(第四版)考试重点期末重点复习
1.电晕放电:电晕放电是极不均匀电场所特有的一种自持放电形式。
2.击穿:绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿3.闪络:P43沿着气体与固体(或液体)介质的分界面上发展的放电现象称为气隙的沿面放电。
沿面放电发展到贯穿两极,是整个气隙沿面击穿,称为闪络。
4.爬电比距:P81绝缘的爬电距离和该绝缘的最高工作线电压(有效值)之比。
5.50%击穿电压:P52气隙被击穿的概率为50%的冲击电压峰值。
6.电气设备检查性试验:测定绝缘某些方面的特性,并据此间接的判断绝缘的状况,称为检查性试验。
P1327.电气设备耐压试验:模仿设备绝缘在运行中可能受到的各种电压(包括电压波形、幅值、持续时间等),对绝缘施加与之等价的或更为严峻的电压,从而考验绝缘耐受这类电压的能力,称为耐压试验。
P132 8.吸收比K:P134通常用时间为60s与15s时所测得的绝缘电阻值之比,即9.局部放电:当外施电压升高到一定程度时,这些部位的场强超过了该处物质的电离场强,该处物质就产生电离放电,称之为局部放电。
P141 10.电力系统工频过电压电力系统在正常或故障运行时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,称为工频过电压。
11.电力系统内部过电压在电力系统中,由于断路器操作、故障或其他原因,使系统参数发生变化,引起系统内部电磁能量的振荡转化或传递所造成的电压升高,称为电力系统内部过电压。
12.耐雷水平线路耐雷水平是指雷击线路时,线路绝缘子不会发生冲击闪络的最大雷电流幅值。
13.雷击跳闸率指在40个雷暴日情况下,100km线路每年因雷击而引起的跳闸次数(即使重合站成功,也算一次跳闸)14.汤逊、帕邢、流注理论的应用范围?汤逊理论只在一定的范围内反应实际情况。
帕邢理论适用于均匀电场。
流注理论适用于不均匀电场。
P18-P2715.固体介质的电老化形式有哪些?绝缘油本身品质因素中哪些会对其耐电强度有影响?AEBF 耐热等级是多少度?固体介质的电老化形式:(1)电离性老化(2)电导性老化(3)电解性老化(4)电老化对绝缘寿命的影响P97绝缘油本身品质因素中哪些会对其耐电强度有影响:(1)化学成分(2)含水量(3)含纤维量(4)含炭量(5)含气量P107A等级:105摄氏度。
(完整版)高电压复习题库
《高电压技术》期末冲刺试卷(1)1.流注理论未考虑( )的现象。
A.碰撞游离B.表面游离C.光游离D.电荷畸变电场2.极化时间最短的是( )。
A.电子式极化B.离子式极化C.偶极子极化D.空间电荷极化3.先导通道的形成是以( )的出现为特征。
A.碰撞游离B.表现游离C.热游离D.光游离4.下列因素中,不会影响液体电介质击穿电压的是()A.电压的频率B.温度C.电场的均匀程度D. 杂质5.电晕放电是一种()。
A.滑闪放电B.非自持放电C.沿面放电D.自持放电6.以下四种气体间隙的距离均为10cm,在直流电压作用下,击穿电压最低的是()。
A.球—球间隙(球径50cm)B.棒—板间隙,棒为负极C.针—针间隙D.棒—板间隙,棒为正极7.不均匀的绝缘试品,如果绝缘严重受潮,则吸收比K将( )A.远大于1B.远小于1C.约等于1D.不易确定8.雷击线路附近地面时,导线上的感应雷过电压与导线的()A. 电阻率成反比B.悬挂高度成反比C.悬挂高度成正比D. 电阻率成正比二、填空题(本大题共9小题,每空1分,共18分)1.固体电介质电导包括_______电导和_______电导。
2.极不均匀电场中,屏障的作用是由于其对________的阻挡作用,造成电场分布的改变。
3.电介质的极化形式包括________、________、________和夹层极化。
4.气体放电现象包括_______和_______两种现象。
5.带电离子的产生主要有碰撞电离、______、______、表面电离等方式。
6.工频耐压试验中,加至规定的试验电压后,一般要求持续_______秒的耐压时间。
7.按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为_______缺陷和______缺陷两大类。
8.在接地装置中,接地方式可分为________、________、________。
9.输电线路防雷性能的优劣主要用________和_________来衡量。
高电压技术复习总结
二:电介质的极化、电导和损耗1 电介质的极化①概念:电介质在电场作用下产生的束缚电荷的弹性位移和偶极子的转向位移现象,称为电介质的极化。
②效果:消弱外电场,使电介质的等值电容增大。
电介质极化种类及比较极化类型产生场合所需时间能量损耗产生原因电子式极化任何电介质10-14~10-15S无束缚电子运行轨道偏移离子式极化离子式结构电介质10-12~10-13S几乎没有离子的相对偏移偶极子极化极性电介质10-10~10-2S有偶极子的定向排列夹层极化多层介质的交界面10-1S~数小时有自由电荷的移动2.电介质的介电常数:气体:①一切气体的相对介电常数都接近于1。
②任何气体的相对介电常数均随温度的升高而减小,随压力的增大而增大,但影响都很小。
3.电介质的电导(了解):①与金属电导的本质区别:金属导电的原因是自由电子移动;电介质通常不导电,是在特定情况下电离、化学分解或热离解出来的带电质点移动导致。
②气体电导:自由电子、正离子、负离子,液体电导:杂质电导、自身离解,固体电导:杂质、离子。
③与温度关系:温度升高时,液体介质的黏度降低,离子受电场力作用而移动时所受的阻力减小,离子的迁移率增大,使电导增大;另一方面,温度升高时,液体介质分子热离解度增加,这也使电导增大。
4:损耗:①概念:在电场的作用下,电介质由于电导引起的损耗和有损极化(如偶极子极化、夹层极化等)引起的损耗,总称为电介质的损耗。
②③损耗功率的表达式:rεεε=δωδCtgUtgUIUIPCR2===三:气体放电的物理过程:1. 气体中带电介质的的产生和消失:①单位行程中的碰撞次数Z 的倒数λ即为该粒子的平均自由行程长度。
②电离的几种形式:(1)光电离:发生空间光电离的条件为光子的能量应不小于气体的电离能。
(2)撞击电离:主要是电子碰撞电离。
原因:1.电子小,自由程长,可以加速到很大的速度。
2.电子的质量小,可以加速到很大。
(3)热电离 :(4)表面电离 :电子从金属表面逸出需要一定的能量,称为逸出功。
高电压技术期末考试复习试卷
高电压技术期末考试复习试卷一.选择题。
(每题2分)1、流注理论未考虑( B )的现象。
A、碰撞游离B、表面游离C、光游离D、电荷畸变电场2、先导通道的形成是以( C )的出现为特征。
A、碰撞游离B、表面游离C、热游离D、光游离3、极化时间最短的是( A )。
A、电子式极化B、离子式极化C、偶极子极化D、空间电荷极化4、( B )型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性。
A、电工陶瓷B、钢化玻璃C、硅橡胶D、乙丙橡胶5、SF气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是( D )。
A、无色无味性B、不燃性C、无腐蚀性D、电负性6、雷电流具有冲击波形的特点:( C )。
A、缓慢上升,平缓下降B、缓慢上升,快速下降C、迅速上升,平缓下降D、迅速上升,快速下降7、按照国家标准GB11021-1989“电气绝缘的耐热性评定和分级”将各种电工绝缘材料耐热程度划分等级,以确定各级绝缘材料的最高持续工作温度。
其中A级绝缘材料的最高持续温度和F级绝缘材料的最高持续温度分别是( B )。
A、90和150B、105和155C、105和120D、155和1808、波在线路上传播,当末端短路时,以下关于反射描述正确的是( A )。
A、电流为0,电压增大一倍B、电压为0,电流增大一倍C、电流不变,电压增大一倍D、电压不变,电流增大一倍9、下列表述中,对波阻抗描述不正确的是( C )。
A、波阻抗是前行波电压与前行波电流之比B、对于电源来说波阻抗与电阻是等效的C、线路越长,波阻抗越大D、波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关10、减少绝缘介质的介电常数可以( B )电缆中电磁波的传播速度。
A、降低B、提高C、不改变D、不一定11、根据我国有关标准,220KV线路的绕击耐雷水平是( A )。
A、12KAB、16KAC、80KAD、120KA12、对于500KV线路,一般悬挂的瓷绝缘子片数为( C )。
A、24B、26C、28D、3013、避雷器到变压器的最大允许距离( A )。
高电压技术期末复习资料
第一章(一)1、平均自由行程长度影响因素:半径、温度、气压2、电离(需满足外界能量大于电离能)碰撞电离:受λ的影响,进而受半径、温度、气压影响自由电子是碰撞电离的主导因素光电离热电离阴极表面电离正离子碰撞阴极表面(动能大于2倍逸出功) 3、负离子的形成附着过程:有时电子和气体分子碰撞非但没有电离出新电子,反而是碰撞电子附着分子,形成了负离子负离子作用:负离子的形成并没有使气体中带电粒子数改变,但却能使自由电子数减少,因此对气体放电的发展起抑制作用为什么SF 6比空气易电离空气中的氧气和水汽分子对电子都有一定的亲合性,但还不是太强;而SF6对电子具有很强的亲合力,其电气强度远大于一般气体,被称为高电气强度气体4、带电质点的复合正离子和负离子或电子相遇,发生电荷的传递而互相中和、还原为分子的pr k T e 2πλ=过程⏹ 在带电质点的复合过程中会发生光辐射,这种光辐射在一定条件下又可能成为导致电离的因素⏹ 正、负离子间的复合概率要比离子和电子间的复合概率大得多。
通常放电过程中离子间的复合更为重要⏹ 一定空间内带电质点由于复合而减少的速度决定于其浓度(二)1、电子崩及其过程中带电粒子分布的特点电子崩:设外界电力因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间的电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生出一个新电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生出更多的电子,依此类推,电子数目不断增加,像雪崩似地发展,这种急剧增大的空间电子流称为电子崩电子崩崩尾为正离子,崩尾有大量的自由电子和少量的正离子2、电离碰撞电离系数的影响因素(公式1-11)气体温度不变时,碰撞电离系数:结论:(1)电场强度E 增大时,α急剧增大(2)在气压p 较大或较小时,α都较小原因:e λ很小(高气压)时,单位长度上的碰撞次数很多,但能引起电离的概率很小;反之,当e λ很大(低气压或真空)时,虽然电子很易积累到足够的动EBp Ape -=α能,但总的碰撞次数很少,因而α也不大。
高电压技术期末复习题
《高电压技术》期末冲刺试卷(1)一、单项选择题(本大题共8小题2分16分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的1.流注理论未考虑( )的现象。
A.碰撞游离 B.表面游离C.光游离 D.电荷畸变电场2.极化时间最短的是( )。
A.电子式极化B.离子式极化C.偶极子极化D.空间电荷极化3.先导通道的形成是以( )的出现为特征。
A.碰撞游离B.表现游离C.热游离D.光游离4.下列因素中()A.电压的频率 B.温度C.电场的均匀程度D. 杂质5.电晕放电是一种()A.滑闪放电B.非自持放电C.沿面放电 D.自持放电6.以下四种气体间隙的距离均为10cm()。
A.球—球间隙(球径50cm)B.棒—板间隙C.针—针间隙D.棒—板间隙7.不均匀的绝缘试品K将( ) A.远大于 1B.远小于1C.约等于1D.不易确定8.雷击线路附近地面时()A. 电阻率成反比B.悬挂高度成反比C.悬挂高度成正比D. 电阻率成正比二、填空题(本大题共9小题1分18分)1.固体电介质电导包括_______电导和_______电导。
2.极不均匀电场中________的阻挡作用3.电介质的极化形式包括________、________、________和夹层极化。
4.气体放电现象包括_______和_______两种现象。
5.带电离子的产生主要有碰撞电离、______、______、表面电离等方式。
6.工频耐压试验中_______秒的耐压时间。
7.按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为_______缺陷和______缺陷两大类。
8.在接地装置中________、________、________。
9.输电线路防雷性能的优劣主要用________和_________来衡量。
三、判断题(本大题共5小题2分10分)1.无论何种结构的电介质,在没有外电场作用时,其内部各个分子偶极矩的矢量和平均来说为零,因此电介质整体上对外没有极性。
高电压技术期末考试重点及答案
质点的来源有两个:一是气体质点本身发生游离;二是位于气体中的金属发生表面游离。
1、2、气体质点游离所需的能量称为游离能。
3、金属表面游离所需的能量称为逸出功。
4、气体游离有四种:碰撞游离、光游离、热游离、表面游离。
5、带点质点的消失主要有两种形式:一是带点质点的扩散;二是带点质点的复合。
6、自持放电:放电即使取消了外界射线的作用,也能使放点靠外施电压自行维持下去。
7、自持放电的条件:气隙的放电能否维持,关键取决于阴极表面能否连续不断地释放出电子。
如果在外电场作用下,这些电子产生的电子崩中的正离子向阴极移动,对阴极表面的游离作用能够代替外界射线的作用,则阴极能源源不断的释放电子。
这些电子不断形成新的电子崩,使气隙维持导电状态,即达到了自持放电。
8、流注:初崩中辐射出的光子照射到主崩头部或尾部形成二次电子崩,二次电子崩头部的电子与初崩的正空间电荷汇合成为充满正负带点质点的混合通道,这个正电荷多于负电荷的混合通道。
9、棒板电极的极性效应:对棒—板电极,在棒为不同极性时,由于空间电荷对气隙的电场影响不同,从而将导致其击穿电压和电晕起始电压不同。
10、雷电冲击50%击穿电压:在多次施加电压时,击穿有时发生,有时不发生。
施加电压越高,多次施加电压时气隙击穿的百分比越大。
当施加n 次电压,其中有半数使间隙击穿时这时对应的电压称为雷电冲击50%电压。
11、对非持续作用的电压来说,一个气隙的耐压性能就不能单一的用“击穿电压”值来表达了,而是对于某个特定的电压波形,必须用电压峰值和击穿电压时间这两者来共同表达才行,这就是该气隙在该电压波形下的伏秒特性。
12、参考大气条件被称为标准大气条件,即气压p0=101.3kPa(76mmHg、温度00=20E、绝对湿度hc=11g/m3 。
13、提高气隙抗电强度的措施:1)改善电场分布(2)高气压的采用3)高真空的采用(4)高抗电强度气体的采用14、绝缘子的污闪机理户外绝缘子常会受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘、鸟粪等污秽的污染。
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基本原理:并联充电,串联放电
内绝缘冲击耐压试验
电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次 冲击法,即对被试品施加三次正极性和三次负极 性雷电冲击试验电压。(1.2/50us全波)。 对变压器和电抗器类设备的内绝缘,还要进行 雷电冲击截波(1.2/2~/2-5us)耐压试验,其对绕 组绝缘(特别是纵绝缘)的考验往往更加严格。
在直流高压下,局部放电较弱,不会加快有采 购绝缘材料的分解或老化变质,一定程度具有非 破坏性试验的性质。 直流电压下,绝缘内的电压分布由电导决定, 因而与交流运行电压下的电压分布不同,所以交 流电气设备的绝缘考验不如交流耐压试验那样接 近实际。
3 冲击高电压试验
研究电气设备在运行中遭受雷电过电压和操作过电 压的作用时的绝缘性能。
实际冲击电压发生器回路
R11为阻尼电阻
放电回路的利用系数
U 2m C1 R2 U 0 C1 C2 R11 R2
多级冲击电压发生器
单级冲击电压发生器能产生的最高电压一般不超过 200~300kV。 因而采用多级叠加的方法来产生波形和幅值都能满 足需要的冲击高电压波。
多级冲击电压发生器原理接线图
工频高压试验的实施方法
按规定的升压速度提升作用在被测试品 TO上的电压, 直到等于所需的试验电压 U为止,这时开始计算时间。 为了让有缺陷的试品绝缘来得及发展局部放电或完 全击穿,达到U后还要保持一段时间,一般取一分钟。 如果在此期间没有发现绝缘击穿或局部损伤(可通 过声响、分解出气体、冒烟、电压表指针剧烈摆动、 电流表指示急剧增大等异常现象作出判断)的情况, 即可认为该试品的工频耐压试验合格通过。
高电压试验除了要有产生各种试验电压的高压设 备,还必须要有能测量这些高电压的仪器和设备。 电力系统中,广泛应用电压互感器配上低电压表 来测量高电压;但此法在试验室中用得很少。试验 室条件下广泛应用高压静电电压表、峰值电压表、 球隙测压器、高压分压器等仪器测量高电压。 国标规定,高电压的测量误差一般应控制在±3 %以内。
电极形状的改进 空间电荷对原电场的畸变作用 极不均匀场中屏障的采用 提高气体压力的作用 高真空 高电气强度气体SF6的采用
14、沿面放电的概念 沿着固体介质表面发展的气体放电现象。多发
生在绝缘子、套管与空气的分界面上。 15 提高沿面放电电压的措施
屏障 屏蔽
表面处理
应用半导体材料 阻抗调节
习题 1.1 1.3 1.4 1.9 1.13 1.14 1.16
第2章 液体和固体介质的绝缘的电气强度
1、电介质的极化 极化: 在电场的作用下,电荷质点会沿电场方向产生有 限的位移现象,并产生电矩(偶极矩)。 介电常数: 电介质极化的强弱可用介电常数的大小来表示, 与电介质分子的极性强弱有关。 极性电介质和非极性电介质: 具有极性分子的电介质称为极性电介质。 由中性分子构成的电介质。 极化的基本形式 电子式、离子式(不产生能量损失) 转向、夹层介质界面极化(有能量损失)
1 工频高电压试验
工频高电压的产生 通常采用高压试验变压器或其串级装置来产生。
对电缆、电容器等电容量较大的被试品,可采用
串联谐振回路来获得试验用的工频高电压。
工频高压装置是高压试验室中最基本的设备,也
是产生其他类型高电压的设备基础部件。
高压试验变压器的特点 试验变压器本身应有很好的绝缘,但绝缘裕度 小,试验过程中要严格限制过电压。 试验变压器容量一般不大 外观上的特点:油箱本体不大而其高压套管又 长又大。 试验变压器与连续运行时间不长,发热较轻, 因而不需要复杂的冷却系统。 漏抗大,短路电流较小,可降低机械强度方面 的要求,节省制造费用。
峰值电压表 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,另一种是利用整流充电电压测量。
峰值电压表可分为交流峰值电压表和冲击峰值电压表。
球隙测压器
测量球隙由一对相同直径的金属球构成,测量
误差2%-3%,满足大多数工程测试的要求。
当球隙距离 d 与直径 D 之比不大时,球隙间的电
场为稍不均匀电场,其击穿电压决定于球隙间的 距离。 能直接测量高达数兆伏的各类高电压峰值。
球隙的优点 击穿时延小,放电电压分散性小,具有比较稳定
的放电电压值和较高的测量精度
50%冲击放电电压与静态(交流或直流)放电电 压的幅值几乎相等。 由于湿度对稍不均匀场的影响较小,可不必对湿 度进行校正。
静电电压表
静电电压表测交流时为其电压有效值,测带脉动的直 流时近似为其平均值。 静电电压表不能用于测量冲击电压。 静电电压表的内阻很高,在测量时几乎不会改变被测 试样上的电压 大气中工作的高压静电电压表量程上限在50250kV;SF6气体中可达500-600kV。更高的电压需配合分 压器使用
7、极不均匀电场中的电晕放电
电晕放电的概念、起始场强、放电的极性效应
8、冲击电压作用下气隙的击穿特性 雷电和操作过电压波的波形
冲击电压作用下的放电延时与伏秒特性
50%击穿电压的概念
9、电场形式对放电电压的影响
均匀电场无极性效应、各类电压形式放电电压基 本相同、分散性小 极不均匀电场中极间距离为主要影响因素、极性效 应明显。 10、电压波形对放电电压的影响 电压波形对均匀和稍不均匀电场影响不大
高电压技术各章 知识点
第一篇
电介质的电气强度
第1章 气体的绝缘特性与介质的电气强度
1、气体中带电质点产生的方式
热电离、光电离、碰撞电离、表面电离 2、气体中带电质点消失的方式
流入电极、逸出气体空间、复合
3、电子崩与汤逊理论
电子崩的形成、汤逊理论的基本过程及适用 范围
4、巴申定律及其适用范围 击穿电压与气体相对密度和极间距离乘积之间的关 系。两者乘积大于0.26cm时,不再适用 5、流注理论 考虑了空间电荷对原有电场的影响和空间光电离 的作用,适用两者乘积大于0.26cm时的情况 6、均匀电场与不均匀电场的划分 以最大场强与平均场强之比来划分。
2、泄漏电流的测量
测量泄漏电流从原理上来说,与测量绝缘电阻是 相似的,能发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷, 原因在于: 在试品上的直流电压要比兆欧表的工作电压高 得多,故能发现兆欧表所不能发现的某些缺陷
加在试品上的直流电压是逐渐增大的,可以在 升压过程中监视泄漏电流的增长动向。
3、介质损耗角正切的测量
工频高压试验的基本接线图
以试验变压器或其串级装置作为主设备的工频高压 试验(包括耐压试验)的基本接线如下图所示。试验变 压器的输出电压必须能在很大的范围内均匀地加以调节, 所以它的低压绕组应由一调压器来供电。
工频高压试验的基木接线图 AV一调压器 PV1一低压侧电压表 T一工频高压装置 R1一变压器保护电阻 TO一被测试品 R2一测量球隙保护电阻 PV2一高压静电电压表 F一测量球隙 Lf一Cf一谐波滤波器
对极不均匀电场影响相当大
完全对称的极不均匀场: 棒棒间隙
极大不对称的极不均匀场:棒板间隙
11、气体的状态对放电电压的影响
湿度、密度、海拔高度的影响
12、气体的性质对放电电压的影响
在间隙中加入高电强度气体,可大大提高击穿电 压,主要指 一些含卤族元素的强电负性气体, 如SF6
13、提高气体放电电压的措施
2 直流高电压试验
直流高电压的产生 将工频高电压经高压整流器而变换成直流高电压。
利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置(或称
串级直流高压发生器)能产生出更高的直流试验电压直流高压试验的基本接线
若高压静电电压表PV2 量程不够,可改为球隙、 高值电阻串接微安表 或高阻值直接分压器 来测量高压
直流高压试验的特点 最常见的直流高压试验为某些交流电气设备 (油纸绝缘高压电缆、电力电容器、旋转电机等) 的绝缘预防性试验。 和交流耐压试验相比主要有以下一些特点: 只有微安级泄漏电流,试验设备不需要供给试 品的电容电流,试验设备的容量较小,可以做 的很轻巧,便于现场试验。 试验时可同时测量泄漏电流,由所得得“电压 -电流”曲线能有效地显示绝缘内部的集中性 缺陷或受潮。
若性能指标有明显下降情况,即可能出现新的缺陷
第4章 电气绝缘高电压试验
绝缘的高电压试验 在高压试验室用工频交流高压、直流高压、雷电 冲击高压、操作冲击高压等模拟电气设备的绝缘在 运行中受到的工作电压,用以考验各种绝缘耐受这
些高电压作用的能力。
特点 具有破坏性试验的性质。 一般放在非破坏性试验项目合格通过之后 进行,以避 免或减少不必要的损失。
外绝缘冲击耐压试验
可采用15次冲击法,即对被测试品施加正、负
极性冲击全波试验电压各16次,相邻两次冲击的
时间间隔应不小于1min。在每组15次冲击的试验
中,如果击穿或闪络的闪数不超过2次,即可认为 该外绝缘试验合格。 内、外绝缘的操作冲击高压试验的方法与雷电 冲击全波试验完全相同。
4 高电压的测量技术
2、电介质的电导
泄漏电流和绝缘电阻 气体的电导:
主要来自于外界射线使分子发生电离和强电场作 用下气体电子的碰撞电离
液体的电导: 固体的电导: 离子电导和电泳电导 离子电导和电子电导
3、电介质的损耗
介质损耗针对的是交流电压作用下介质的有功 功率损耗 介质损耗一般用介损角的正切值来表示 4、提高液体电介质击穿电压的措施 提高油品质,采用覆盖、绝缘层、极屏障等措施 5、固体电介质的击穿 电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点
tanδ能反映绝缘的整体性缺陷(例如全面老化)和小电 容试品中的严重局部性缺陷。根据tanδ随电压而变化 的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化的程度。 西林电桥法测量的基本原理
4、局部放电的测量 局部放电: 高压电气设备的绝缘内部总是存在一些缺陷, 如气泡空隙、杂质等。由于这些异物的电导和介电 常数不同于绝缘物,故在外加电场作用下,这些异 物附近将具有比周围更高的场强,有可能引起该处 物质产生电离放电现象,称为局部放电。