最新高电压工程答案(清华大学版)

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[高电压技术第三版答案]高电压技术试题及答案(Word可编辑版)

[高电压技术第三版答案]高电压技术试题及答案(Word可编辑版)

[高电压技术第三版答案]高电压技术试题及答案(最新版)-Word文档,下载后可任意编辑和处理-高压电工设备的绝缘应能承受各种高电压的作用,包括交流和直流工作电压、雷电过电压和内部过电压。

以下是由阳光网小编整理关于高电压技术试题的内容,希望大家喜欢!高电压技术试题及答案一、填空题1、在末端开路的情况下,波发生反射后,导线上的电压会__提高一倍____。

2、每一雷暴日、每平方公里地面遭受雷击的次极化数称为___空间落雷装订线密度________。

3、极不均匀电场中,屏障的作用是由于其对_空间电荷_______的阻挡作用,造成电场分布的改变。

4、先导放电与其它放电的典型不同点是出现了_梯级先导__________。

5、波阻抗为Z的线路末端接负载电阻R,且R=Z,当入射波U0入侵到末端时,折射系数α=_____1______。

6、Z1、Z2两不同波阻抗的长线相连于A点,行波在A点将发生反射,反射系数β的取值范围为__-1≤β≤1 ______。

7、当导线受到雷击出现冲击电晕以后,它与其它导线间的耦合系数将 _____增大___。

8、衡量输电线路防雷性能的主要指标是雷击跳闸率和_耐雷水平__________。

9、电源容量越小,空载长线的电容效应___越大_____。

10、根据巴申定律,在某一PS值下,击穿电压存在___极小_____值。

二、单项选择题11、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12、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13、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14、雷电流通过避雷器阀片电阻时,产生的压降称为A、额定电压B、冲击放电电压C、残压D、灭弧电压15、GIS变电所的特点之一是A、绝缘的伏秒特性陡峭B、波阻抗较高C、与避雷器的电气距离较大D、绝缘没有自恢复能力16、保护设备S1的伏秒特性V1t与被保护设备S2的伏秒特性V2t合理的配合是A、V1t始终高于V2tB、V1t始终低于V2tC、V1t先高于V2t,后低于V2tD、V1t先低于V2t,后高于V2t17、介质损耗角正切值测量时,采用移相法可以消除的干扰。

《高电压工程》习题答案完整版

《高电压工程》习题答案完整版

《高电压工程》习题答案第一章1. 解释绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、tan δ的基本概念。

为什么可以用这些参数表征绝缘介质的特性?绝缘电阻:电介质的电阻率很大,只有很小的泄漏电流(一般以μA 计)流过电介质,对应的电阻很大,称为绝缘电阻。

绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。

绝缘电阻值的大小常能灵敏的反映绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

吸收比:吸收比K 定义为加上直流电压后60s 与15s 时的绝缘电阻值之比。

即ss R R K 1560=。

若绝缘良好,比值相差较大;若绝缘裂化、受潮或有缺陷,比值接近于1,因此绝缘实验中可以根据吸收比K 的大小来判断绝缘性能的好坏。

泄漏电流:流过电介质绝缘电阻的纯阻性电流,不随时间变化,称为泄漏电流。

泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流,因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一。

tan δ :介质损耗因数是在交流电压作用下,电介质中电流的有功分量与无功分量的比值。

即CR I I =δtan 。

tan δ是反映绝缘介质损耗大小的特征参数。

2. 为什么一些电容量较大的设备如电容器、电力电缆等经过直流高压实验后,要用接地棒将其两极间短路放电长达5-10min?因为容型设备的储存电荷较多,放电实质是一个RC电路,等效的公式为U(1-e T),其中时间常数T=R*C ,电容越大,放电的时间越长。

为了操作安全以及不影响下一次试验结果,因此要求电容要充分放电至安全程度,时间长达5-10min。

3. 试比较气体、液体、固体电介质的击穿场强大小及绝缘恢复特性。

固体电介质击穿场强最大,液体电介质次之,气体电介质最小;气体电介质和液体电介质属于自恢复绝缘,固体电介质属于非自恢复绝缘。

4. 何谓电介质的吸收现象?用电介质极化、电导过程的等值电路说明出现此现象的原因。

为什么可以说绝缘电阻是电介质上所加直流电压与流过电介质的稳定体积泄漏电流之比?(1)一固体电介质加上直流电压U,如图1-1a所示观察开关S1合上之后流过介质电流i的变化情况。

高电压工程第二版答案,林福昌

高电压工程第二版答案,林福昌

高电压工程第二版答案1到11章25--------------------------------------------------------------------------------1-1答:汤逊理论的核心是:①电离的主要因素是空;1-2答:自持放电的条件是式(1-9),物理意义;1-3答:均匀场放电特点:再均匀电场中,气体间隙;1-4答:由大到小的排列顺序为:板—板,负极性棒;1-5答:冲击特点见P23:①当冲击电压很低时;1-6答:伏秒特性的绘制方法见P24,其意义在于;1-7答:(1)工频电压作用下的特点:见P19—;1-8答:影1-1答:汤逊理论的核心是:①电离的主要因素是空间碰撞电离。

②正离子碰撞阴极导致的表面电离是自持放电的必要条件。

汤逊理论是在气压较低,Pd值较小的条件下的放电基础上建立起来的,因此这一理论可以较好地解释低气压,短间隙中的放电现象,对于高气压,长间隙的放电现象无法解释(四个方面大家可以看课本P9)。

流注理论认为:。

(P11最下面),该理论适用于高气压长间隙的放电现象的解释。

1-2答:自持放电的条件是式(1-9),物理意义为:当一个电子从阴极发出向阳及运动的过程中,发生碰撞电离,产生正离子,在正离子到达阳极后,碰撞阴极再次产生电子,只有当产生的电子比上一次多的时候才会形成电子崩,进而出现自持放电现象。

因此该式为自持放电的条件。

1-3答:均匀场放电特点:再均匀电场中,气体间隙内的流注一旦形成,放电将达到自持的成都,间隙就被击穿;极不均匀场放电特点:P13下侧。

1-4答:由大到小的排列顺序为:板—板,负极性棒—板,棒--棒,正极性棒—板。

其中板--板之间相当于均匀电场,因此其击穿电压最高,其余三个的原因见P20图1-20以及上面的解析。

1-5答:冲击特点见P23:①当冲击电压很低时。

②随着电压的升高。

③随着电压继续升高。

④最后。

用50%冲击击穿电压或伏秒特性来表示击穿特性,但是工程上为方便起见,通常用平均伏秒特性或者50%伏秒特性来表示气体间隙的冲击穿特性。

(完整版)《高电压技术》习题解答

(完整版)《高电压技术》习题解答

1《高电压技术》习题解答第一章1—1 气体中带电质点是通过游离过程产生的。

游离是中性原子获得足够的能量气体中带电质点是通过游离过程产生的。

游离是中性原子获得足够的能量气体中带电质点是通过游离过程产生的。

游离是中性原子获得足够的能量((称游离能称游离能))后成为正、负带电粒子的过程。

根据游离能形式的不同,气体中带电质点的产生有四种不同方式:1.1.碰撞游离方式碰撞游离方式碰撞游离方式 在这种方式下,游离能为与中性原子在这种方式下,游离能为与中性原子在这种方式下,游离能为与中性原子((分子分子))碰撞瞬时带电粒子所具有的动能。

虽然正、负带电粒子都有可能与中性原子正、负带电粒子都有可能与中性原子((分子分子))发生碰撞,但引起气体发生碰撞游离而产生正、负带电质点的主要是自由电子而不是正、负离子。

2.光游离方式光游离方式 在这种方式下,游离能为光能。

由于游离能需达到一定的数值,因此引起光游离的光在这种方式下,游离能为光能。

由于游离能需达到一定的数值,因此引起光游离的光主要是各种高能射线而非可见光。

3.热游离方式热游离方式 在这种方式下,游离能为气体分子的内能。

由于内能与绝对温度成正比,因此只有温在这种方式下,游离能为气体分子的内能。

由于内能与绝对温度成正比,因此只有温度足够高时才能引起热游离。

4.金属表面游离方式金属表面游离方式 严格地讲,应称为金属电极表面逸出电子,因这种游离的结果在气体中只得到严格地讲,应称为金属电极表面逸出电子,因这种游离的结果在气体中只得到带负电的自由电子。

使电子从金属电极表面逸出的能量可以是各种形式的能。

气体中带电质点消失的方式有三种:1.扩散 带电质点从浓度大的区域向浓度小的区域运动而造成原区域中带电质点的消失,扩散是一种自然规律。

2.复合 复合是正、负带电质点相互结合后成为中性原子复合是正、负带电质点相互结合后成为中性原子((分子分子))的过程。

复合是游离的逆过程,因此在复合过程中要释放能量,一般为光能。

高电压技术课后习题答案详解

高电压技术课后习题答案详解

高电压技术课后习题答案详-标准化文件发布号:(9456・EUATWK・MWUB・WUNN・INNUL・DDQTY・KII 1-1气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?答:碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。

这是因为电子体积小,其自曲行程(两次碰撞间质点经过的距离)比离子大得多,所以在电场中获得的动能比离子大得多。

其次.山于电子的质量远小于原子或分子,因此当电子的动能不足以使中性质点电离时,电子会遭到弹射而儿乎不损失其动能;而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近,每次碰撞都会使其速度减小,影响其动能的积累。

1-2简要论述汤逊放电理论。

答:设外界光电离因素在阴极表面产生了一个自由电子,此电子到达阳极表面时由于&过程,电子总数增至£炉个。

假设每次电离撞出一个正离子,故电极空间共有(疋"一1)个正离子。

这些正离子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.按照系数卩的定义,此(出^一“个正离子在到达阴极表面时可撞出了(^-1)个新电子,则(^-1)个正离子撞击阴极表面时,至少能从阴极表面释放出一个有效电子,以弥补原来那个产生电子崩并进入阳极的电子,则放电达到自持放电。

即汤逊理论的自持放电条件可表达为r(^-l)=l或了严=1。

「3为什么棒一板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?答:(1)当棒具有正极性时,间隙中出现的电子向棒运动,进入强电场区,开始引起电离现象而形成电子崩。

随着电压的逐渐上升,到放电达到自持、爆发电晕之前,在间隙中形成相当多的电子崩。

当电子崩达到棒极后,其中的电子就进入棒极,而正离子仍留在空间,相对来说缓慢地向板极移动。

于是在棒极附近,积聚起正空间电荷,从而减少了紧贴棒极附近的电场,而略为加强了外部空间的电场。

这样,棒极附近的电场被削弱,难以造成流柱,这就使得自持放电也即电晕放电难以形成。

(2)当棒具有负极性时,阴极表面形成的电子立即进入强电场区,造成电子崩。

高电压技术课后题答案(部分)

高电压技术课后题答案(部分)

1 气体的绝缘特性与介质的电气强度1-1气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?1-2简要论述汤逊放电理论。

1-3为什么棒-板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?1-4雷电冲击电压的标准波形的波前和波长时间是如何确定的?1-5操作冲击放电电压的特点是什么?1-6影响套管沿面闪络电压的主要因素有哪些?1-7具有强垂直分量时的沿面放电和具有弱垂直分量时的沿面放电,哪个对于绝缘的危害比较大,为什么?1-1气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?答: 碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。

这是因为电子体积小,其自由行程(两次碰撞间质点经过的距离)比离子大得多,所以在电场中获得的动能比离子大得多。

其次.由于电子的质量远小于原子或分子,因此当电子的动能不足以使中性质点电离时,电子会遭到弹射而几乎不损失其动能;而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近,每次碰撞都会使其速度减小,影响其动能的积累。

1-2简要论述汤逊放电理论。

答: 设外界光电离因素在阴极表面产生了一个自由电子,此电子到达阳极表面时由于α过程,电子总数增至d e α个。

假设每次电离撞出一个正离子,故电极空间共有(d e α-1)个正离子。

这些正离子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.按照系数γ的定义,此(d e α-1)个正离子在到达阴极表面时可撞出γ(d e α-1)个新电子,则(d e α-1)个正离子撞击阴极表面时,至少能从阴极表面释放出一个有效电子,以弥补原来那个产生电子崩并进入阳极的电子,则放电达到自持放电。

即汤逊理论的自持放电条件可表达为r(d eα-1)=1或γde α=1。

1-3为什么棒-板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?答:(1)当棒具有正极性时,间隙中出现的电子向棒运动,进入强电场区,开始引起电离现象而形成电子崩。

随着电压的逐渐上升,到放电达到自持、爆发电晕之前,在间隙中形成相当多的电子崩。

高电压工程基础习题答案

高电压工程基础习题答案
2.6 e11 3.1 3.7 4.1 4.3 28.52kv/cm 353.3kv 6cm 时,63.99kV; 3cm 时,117.97kV
20 片,多 7 片,292cm; 14 片,182cm
5.1 5.2 5.3
94.25w 分别提高 0.53kV/cm; 1.76kV/cm 交流下:液体场强为 1.82Kv/mm,固体场强为 0.91kv/mm 直流下:液体场强为 7.69kv/mm,固体场强为 1.54kv/mm
Z 22 443.13
Z 20 Z 02 84.94 2) kc 02 0.155 8.8 因 入 口 电 容 为 变 压 器 通 过 归 算 至 首 端 的 对 地 电 容 来 代 替 , 利 用 公 式
CT CK 得出,因而两者会有区别;入口电容的测量方法是通过测量变压器绕
绝缘电阻 吸收比
பைடு நூலகம்
泄漏电流
介损角正切 tg 局部放电 气相色谱分析
受潮、穿透性导电通道、绝缘内含气泡 无法测得非穿透性的局部 的游离,绝缘分层、脱壳,老化劣化, 损坏,很小部分绝缘的老化 绕组上附积油泥,绝缘油脏污、劣化 劣化,个别的绝缘弱点 绝缘是否存在局部缺陷 局部过热或局部放电缺陷,对慢性局部 潜在缺陷较灵敏 不易发现突发性故障
以极性液体(如蓖麻油)为例,在额定电压范围内,绝缘良好的极性液 体 tg 基本和试验电压的幅值无关; 极性液体 tg 与温度关系如下: 在低温时, 极化损耗和电导损耗都较小, 随着温度的升高, 液体的粘度减小, 偶极子转向极化增加,电导损耗也在增大,所以总的 tg 亦上升,并在 t=t1 时 达到极大值;在 t1<t<t2 的范围内,由于分子热运动的增强妨碍了偶极子沿电场 方向的有序排列, 极化强度反而随温度的上升而减弱,由于极化损耗的减小超过 了电导损耗的增加,所以总的 tg 曲线随 t 的升高而下降,并在 t=t2 时达到极小 值;在 t>t2 以后,由于电导损耗随温度急剧上升、极化损耗不断减小而退居次 要地位,因而 tg 就随时间 t 的上升而持续增大。 极性液体 tg 与频率关系如下:

高电压工程考试答案

高电压工程考试答案

1、简述汤逊放电理论。

答:设外界光电离因素在阴极表面产生了一个自由电子,此电子到达阳极表面时由于α过程,电子总数增至d e α个。

假设每次电离撞出一个正离子,故电极空间共有(d e α-1)个正离子。

这些正离子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.按照系数γ的定义,此(d e α-1)个正离子在到达阴极表面时可撞出γ(d e α-1)个新电子,则(d e α-1)个正离子撞击阴极表面时,至少能从阴极表面释放出一个有效电子,以弥补原来那个产生电子崩并进入阳极的电子,则放电达到自持放电。

即汤逊理论的自持放电条件可表达为r(d e α-1)=1或γde α=1。

2、简述操作冲击放电电压的特点。

答:操作冲击放电电压的特点:(1)U 形曲线,其击穿电压与波前时间有关而与波尾时间无关;(2)极性效应,正极性操作冲击的50%击穿电压都比负极性的低;(3)饱和现象;(4)分散性大;(5)邻近效应,接地物体靠近放电间隙会显著降低正极性击穿电压。

3、试比较气体和固体介质击穿过程的异同。

答:(1)气体介质的击穿过程:气体放电都有从电子碰撞电离开始发展到电子崩的阶段。

由于外电离因素的作用,在阴极附近出现一个初始电子,这一电子在向阳极运动时,如电场强度足够大,则会发生碰撞电离,产生1个新电子。

新电子与初始电子在向阳极的行进过程中还会发生碰撞电离,产生两个新电子,电子总数增加到4个。

第三次电离后电子数将增至8个,即按几何级数不断增加。

电子数如雪崩式的增长,即出现电子崩。

(2)固体介质的击穿过程:固体电介质的击穿中,常见的有热击穿、电击穿和不均匀介质局部放电引起击穿等形式。

热击穿:当固体电介质加上电场时,电介质中发生的损耗将引起发热,使介质温度升高,最终导致热击穿。

电击穿:在较低温度下,采用了消除边缘效应的电极装置等严格控制的条件下,进行击穿试验时出现的一种击穿现象。

不均匀介质局部放电引起击穿:从耐电强度低的气体开始,表现为局部放电,然后或快或慢地随时间发展至固体介质劣化损伤逐步扩大,致使介质击穿。

(完整版)高电压工程试卷(附答案)

(完整版)高电压工程试卷(附答案)

课程名称:高电压技术专业、班级:电气工程及其自动化(本科)一、填空(10分)1、在极不均匀电场中,间隙完全被击穿之前,电极附近会发生电晕,产生暗蓝色的晕光。

2、冲击电压分为雷电冲击电压和操作冲击电压。

3、固体电介质的击穿有电击穿、热击穿和电化学击穿等形式。

4、某110KV电气设备从平原地区移至高原地区,其工频耐压水平将下降。

5、在线路防雷设计时,110KV输电线路的保护角一般取20º。

6、累暴日是指一年中有雷暴的天数。

7、电压直角波经过串联电容后,波形将发生变化,变成指数波。

二、选择(10分)1.解释电压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用(B)。

A.汤逊理论B.流注理论C.巴申定律D.小桥理论2.若固体电介质被击穿的时间很短、又无明显的温升,可判断是(C)。

A.电化学击穿B.热击穿C.电击穿D.各类击穿都有3.下列试验中,属于破坏性试验的是(B)。

A.绝缘电阻试验B.冲击耐压试验C.直流耐压试验D.局部放电试验4.输电线路的波阻抗的大小与线路的长度(C)。

A.成正比B.成反比C.无关D.不确定5.下列不属于输电线路防雷措施的是(C)。

A.架设避雷线B.架设耦合地线C.加设浪涌吸收器D.装设自动重合闸三、名词解释(15分)1、自持放电和非自持放电答:必须借助外力因素才能维持的放电称为非自持放电不需其他任何加外电离因素而仅由电场的作用就能自行维持的放电称为自持放电。

2、介质损失角正切IcICUCIIRI答:电流与电压的夹角 是功率因数角,令功率因数角的余角为δ , 显然RI 是I 中的有功分量,其越大,说明介质损耗越大,因此δ角的大小可以反映介质损耗的大小。

于是把δ角定义为介质损耗角。

RCC U R U I I tg C R 1/3、吸收比和极化指数答:加压60秒的绝缘电阻与加压15秒的绝缘电阻的比值为吸收比。

加压10分钟的绝缘电阻与加压1分钟的绝缘电阻的比值为极化指数。

4、反击和绕击答:雷击线路杆塔顶部时,由于塔顶电位与导线电位相差很大,可能引起绝缘子串的闪络,即发生反击。

高电压技术课后习题答案

高电压技术课后习题答案

高电压技术课后习题答案【篇一:高电压技术课后复习思考题答案】ss=txt>仅供参考第一章1.1、气体放电的汤逊理论与流注理论的主要区别在哪里?他们各自的适用范围如何?答:区别:①汤逊理论没有考虑到正离子对空间电场的畸变作用和光游离的影响②放电时间不同③阴极材料的性质在放电过程中所起的作用不同④放电形式不同范围:1.3、在不均匀电场中气体间隙放电的极性效应是什么?答:带电体为正极性时,电晕放电形成的电场削弱了带电体附近的电场,而增强了带电体远处的电场使击穿电压减小而电晕电压增大;带电体为负极性时,与正极性的相反,正负极性的带电体不同叫极性效应。

1.4、什么是电晕放电?它有何效应?试例举工程上所采用的各种防晕措施答:(1)在极不均匀场中,随着间隙上所加电压的升高,在高场强电极附近很小范围的电场足以使空气发生游离,而间隙中大部分曲域电场仍然很小。

在高场强电极附近很薄的一层空气中将具有自持放电条件,而放电仅局限在高场强电极周围很小范围内,整个间隙尚未被击穿。

这种放电现象称为电晕放电。

(2)引起能量损耗电磁干扰,产生臭氧、氮氧化物对气体中的固体介质及金属电极造成损伤或腐蚀(3)加大导线直径、使用分裂导线、光洁导线表面1.9、什么是气隙的伏秒特性?它是如何制作的?答: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。

制作方法:实验求得以间隙上曾经出现的电压峰值为纵坐标,以击穿时间为横坐标得伏秒特性上一点,升高电压击穿时间较少,电压甚高可以在波头击穿,此时又可记一点,当每级电压下只有一个击穿时间时,可绘出伏秒特性的一条曲线,但击穿时间具有分散性,所以得到的伏秒特性是以上下包络线为界的一个带状区域。

1.13、试小结各种提高气隙击穿电压的方法,并提出适用于何种条件?答:(1)改进电极形状,增大电极曲率半径,以改善电场分布,如变压器套管端部加球型屏蔽罩等;(2)空间电荷对原电场的畸变作用,可以利用放电本身所产生的空间电荷来调整和改善空间的电场分布;(3)极不均匀场中屏障的作用,在极不均匀的气隙中放入薄片固体绝缘材料;(4)提高气体压力可以大大减小电子的自由行程长度,从而削弱和抑制游离过程;(5)采用高真空可以减弱气隙中的碰撞游离过程;(6)高电气强度气体sf6的采用。

高电压试验(清华大学第三版)课后习题参考答案

高电压试验(清华大学第三版)课后习题参考答案

和(5-29)进行求解。
5.3 解答如下: 由公式得最大负荷电容 C2m = 0.0663μs2 / L =0.001326μF。
5.2 解答如下:

Tf
= 3.24 (Rd + R f )C1C2 C1 + C2
= 1.2 ×10−6
(1)
Tt = 0.693(Rd + Rt )(C1 + C2 ) = 50 ×10−6
(2)
将参数带入(1),(2)式,得 Rf=103.7Ω,Rt=3179.5Ω。
效率η = C1
Rt =88.1%。
为 3W=1500kVA,W=500kVA。 I1H=I2H=I3H=W/U=1A。 ②低压绕组容量为整个变压器容量。 I1L=3W/U1L=1500kVA/10kV=150A; I2L=2W/U1L=1000kVA/10kV=100A; I3L=W/U1L=500kVA/10kV=50A; ③激磁绕组容量为下一级变压器容量,电压与低压绕组电压相等。 I1K=2W/U1L=1000kVA/10kV=100A; I1K=W/U2L=500kVA/10kV=50A; ④竖立套管对地电压: UA1=500kV; UA2=1000kV; UA3=1500kV;
Ud 2 fCU d
所以 C =
Id 2 fSUd
=
10 ×10−3 2 × 50 × 0.03×100 ×103
= 3.333×10−9 (F ) = 3333( pF )
高 压 硅 堆 0.5s 过 载 电 流 峰 值 ISM 为 额 定 电 流 平 均 值 的 20 ~ 50 倍 左 右 , 即 R/Rx=0.05~0.02,取值为 0.05,得 R=0.05Rx=0.05×10MΩ=500kΩ。

(完整版)高电压工程基础-第08章习题答案

(完整版)高电压工程基础-第08章习题答案

第8章 习题8.1 直流电源合闸于L-C 电路,电容C 上电压会比电源高吗? 为什么?如果电源是交流,电 容C 上电压会发生什么变化,它与哪些因素有关?解: 1)直流电源合闸于L-C 电路,电容C 上电压会比电源高。

因为,如图所示C假定一个无穷大直流电源对集中参数的电感、电容充电,且t=0-,i=0, u c =0。

在t=0时合闸:()()()()dt t i Cdt t di L t u t u E c L ⎰+=+=1,即()()E t u dt t u d LC c c =+22,解为()()01cos c u t E t ω=-,0ω=,可见电容C 上的电压可达到2E 。

也可以这样理解,当电容上电压为E 时,回路中电流达最大值,电感中电流不能突变,继续给电容充电,使得电容上电压达到2E 。

2)如果电源是交流,在15-16个周波后,暂态分量可认为已衰减至零,电容电压的幅值为20220C U E ωωω=-,0ω为回路的自振角频率。

此时电容电压与回路自振角频率和电源频率有关,可见电容上电压在非常大的范围内变化。

8.2 什么是导线的波速、波阻抗?分布参数的波阻抗的物理意义与集中参数电路中的电阻有何不同?解:波阻抗:在无损均匀导线中,某点的正、反方向电压波与电流波的比值是一个常数Z ,该常数具有电阻的量纲Ω,称为导线的波阻抗。

波速:平面电磁波在导线中的传播速度,001C L ±=ν,波速与导线周围介质有关,与导线的几何尺寸及悬挂高度无关。

波阻抗虽然与电阻具有相同的量纲,而且从公式上也表示导线上电压波与电流波的比值,但两者的物理含义是不同的:1) 波阻抗表示只有一个方向的电压波和电流波的比值,其大小只决定于导线单位长度的电感和电容,与线路的长度无关,而导线的电阻与长度成正比;2) 波阻抗说明导线周围电介质所获得的电磁能的大小,以电磁能的形式储存在周围电介质中,并不被消耗,而电阻则吸收电源能量并转变为热能消耗掉; 3) 波阻抗有正、负号,表示不同方向的流动波,而电阻则没有。

高电压工程第二版答案,林福昌

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高电压工程第二版答案,林福昌-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII高电压工程第二版答案1到11章25--------------------------------------------------------------------------------1-1答:汤逊理论的核心是:①电离的主要因素是空;1-2答:自持放电的条件是式(1-9),物理意义;1-3答:均匀场放电特点:再均匀电场中,气体间隙;1-4答:由大到小的排列顺序为:板—板,负极性棒;1-5答:冲击特点见P23:①当冲击电压很低时;1-6答:伏秒特性的绘制方法见P24,其意义在于;1-7答:(1)工频电压作用下的特点:见P19—;1-8答:影1-1答:汤逊理论的核心是:①电离的主要因素是空间碰撞电离。

②正离子碰撞阴极导致的表面电离是自持放电的必要条件。

汤逊理论是在气压较低,Pd值较小的条件下的放电基础上建立起来的,因此这一理论可以较好地解释低气压,短间隙中的放电现象,对于高气压,长间隙的放电现象无法解释(四个方面大家可以看课本P9)。

流注理论认为:。

(P11最下面),该理论适用于高气压长间隙的放电现象的解释。

1-2答:自持放电的条件是式(1-9),物理意义为:当一个电子从阴极发出向阳及运动的过程中,发生碰撞电离,产生正离子,在正离子到达阳极后,碰撞阴极再次产生电子,只有当产生的电子比上一次多的时候才会形成电子崩,进而出现自持放电现象。

因此该式为自持放电的条件。

1-3答:均匀场放电特点:再均匀电场中,气体间隙内的流注一旦形成,放电将达到自持的成都,间隙就被击穿;极不均匀场放电特点:P13下侧。

1-4答:由大到小的排列顺序为:板—板,负极性棒—板,棒--棒,正极性棒—板。

其中板--板之间相当于均匀电场,因此其击穿电压最高,其余三个的原因见P20图1-20以及上面的解析。

1-5答:冲击特点见P23:①当冲击电压很低时。

重庆大学、清华大学高电压技术习题

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重庆大学、清华大学高电压技术习题高电压技术课程习题第一章气体的绝缘强度1-1 空气主要由氧和氮组成,其中氧分子(O2)的电离电位较低,为12.5V。

(1)若由电子碰撞使其电离,求电子的最小速度;(2)若由光子碰撞使其电离,求光子的最大波长,它属于哪种性质的射线;(3)若由气体分子自身的平均动能产生热电离,求气体的最低温度。

1-2 气体放电的汤森德机理与流注机理主要的区别在哪里?它们各自的使用范围如何?1-3 长气隙火花放电与短气隙火花放电的本质区别在哪里?形成先导过程的条件是什么?为什么长气隙击穿的平均场强远小于短气隙的?1-4 正先导过程与负先导过程的发展机理有何区别?1-5 雷电的破坏性是由哪几种效应造成的?各种效应与雷电的哪些参数有关?雷电的后续分量与第一分量在发展机理上和参数上有哪些不同?1-6 为什么SF6气体绝缘大多只在较均匀的电场下应用?最经济适宜的压强范围是多少?1-7 盘形悬式绝缘子在使用中的优缺点是什么?1-8 超高压输电线路绝缘子上的保护金具有哪些功用?设计保护金具时应考虑什么问题?第二章液体、固体介质的绝缘强度2-1 试比较电介质中各种极化的性质和特点?2-2 极性液体和极性固体电介质的相对介电常数与温度和电压频率的关系如何?为什么?2-3 电介质导电与金属导电的本质区别为什么?2-4 正弦交变电场作用下,电介质的等效电路是什么?为什么测量高压电气设备的绝缘电阻时,需要按标准规范的时间下录取,并同时记录温度?2-5 某些电容量较大的设备经直流高电压试验后,其接地放电时间要求长达5~10min,为什么?2-6 试了解各国标准试油杯的结构,并比较和评价。

2-7 高压电气设备在运行中发生绝缘破坏,从而引起跳闸或爆炸事故是很多的,请注意观察和分析原因。

第三章电气设备绝缘实验技术3-1 总结比较各种检查性试验方法的功效(包括能检测出绝缘缺陷的种类、检测灵敏度、抗干扰能力等)。

3-2 总结进行各种检查性试验时应注意的事项。

高电压技术课后答案

高电压技术课后答案

高电压技术课后答案第一章电力系统绝缘配合1、解释电气设备的绝缘配合和绝缘水平的定义答:电气设备的绝缘配合是指综合考虑系统中可能出现的各种作用过电压、保护装置特性及设备的绝缘特性,最终确定电气设备的绝缘水平。

电气设备的绝缘水平是指电气设备能承受的各种试验电压值,如短时工频试验电压,长时工频试验电压,雷电冲击试验电压及各种操作冲击电压2、电力系统绝缘配合的原则是什么答:电力系统绝缘配合的原则是根据电气设备在系统应该承受的各种电压,并考虑过电压的限压措施和设备的绝缘性能后,确定电气设备的绝缘水平。

3、输电线路绝缘子串中绝缘子片数是如何确定的答:根据机械负荷确定绝缘子的型式后绝缘子片数的确定应满足:在工作电压下不发生雾闪;在操作电压下不发生湿闪;具有一定的雷电冲击耐受强度,保证一定的耐雷水平。

具体做法:按工作电压下所需的泄露距离初步确定绝缘子串的片数,然后按照操作过电压和耐雷水平进行验算和调整。

4、变电站内电气设备的绝缘水平是否应该与输电线路的绝缘水平相配合为什么答:输电线路绝缘与变电站中电气设备之间不存在绝缘水平相配合问题。

通常,线路绝缘水平远高于变电站内电气设备的绝缘水平,以保证线路的安全运行。

从输电线路传入变电站的过电压由变电站母线上的避雷器限制,而电气设备的绝缘水平是以避雷器的保护水平为基础确定的。

第二章内部过电压1、有哪几种形式的工频过电压答:主要有空载长线路的电感-电容效应引起的工频过电压,单相接地致使健全相电压升高引起的工频过电压以及发电机突然甩负荷引起的工频过电压等。

2、电源的等值电抗对空长线路的电容效应有什么影响答:电源的等值电抗X S 可以加剧电容效应,相当于把线路拉长。

电源容量愈小,电源的等值电抗X S 愈大,空载线路末端电压升高也愈大。

3、线路末端加装并联电抗器对空长线路的电容效应有什么影响答:在超高压电网中,常用并联电抗器限制工频过电压,并联电抗器接于线路末端,使末端电压下降。

高电压技术课后习题答案详解

高电压技术课后习题答案详解

高电压技术课后习题答案详解-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1-1气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?答: 碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。

这是因为电子体积小,其自由行程(两次碰撞间质点经过的距离)比离子大得多,所以在电场中获得的动能比离子大得多。

其次.由于电子的质量远小于原子或分子,因此当电子的动能不足以使中性质点电离时,电子会遭到弹射而几乎不损失其动能;而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近,每次碰撞都会使其速度减小,影响其动能的积累。

1-2简要论述汤逊放电理论。

答: 设外界光电离因素在阴极表面产生了一个自由电子,此电子到达阳极表面时由于α过程,电子总数增至d eα个。

假设每次电离撞出一个正离子,故电极空间共有(deα-1)个正离子。

这些正离子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.按照系数γ的定义,此(deα-1)个正离子在到达阴极表面时可撞出γ(deα-1)个新电子,则(deα-1)个正离子撞击阴极表面时,至少能从阴极表面释放出一个有效电子,以弥补原来那个产生电子崩并进入阳极的电子,则放电达到自持放电。

即汤逊理论的自持放电条件可表达为r(deα-1)=1或γd eα=1。

1-3为什么棒-板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?答:(1)当棒具有正极性时,间隙中出现的电子向棒运动,进入强电场区,开始引起电离现象而形成电子崩。

随着电压的逐渐上升,到放电达到自持、爆发电晕之前,在间隙中形成相当多的电子崩。

当电子崩达到棒极后,其中的电子就进入棒极,而正离子仍留在空间,相对来说缓慢地向板极移动。

于是在棒极附近,积聚起正空间电荷,从而减少了紧贴棒极附近的电场,而略为加强了外部空间的电场。

这样,棒极附近的电场被削弱,难以造成流柱,这就使得自持放电也即电晕放电难以形成。

(2)当棒具有负极性时,阴极表面形成的电子立即进入强电场区,造成电子崩。

高电压工程第二版答案1到11章

高电压工程第二版答案1到11章

1-1答:汤逊理论的核心是:①电离的主要因素是空间碰撞电离。

②正离子碰撞阴极导致的表面电离是自持放电的必要条件。

汤逊理论是在气压较低,Pd值较小的条件下的放电基础上建立起来的,因此这一理论可以较好地解释低气压,短间隙中的放电现象,对于高气压,长间隙的放电现象无法解释(四个方面大家可以看课本P9)。

流注理论认为:。

(P11最下面),该理论适用于高气压长间隙的放电现象的解释。

1-2答:自持放电的条件是式(1-9),物理意义为:当一个电子从阴极发出向阳及运动的过程中,发生碰撞电离,产生正离子,在正离子到达阳极后,碰撞阴极再次产生电子,只有当产生的电子比上一次多的时候才会形成电子崩,进而出现自持放电现象。

因此该式为自持放电的条件。

1-3答:均匀场放电特点:再均匀电场中,气体间隙内的流注一旦形成,放电将达到自持的成都,间隙就被击穿;极不均匀场放电特点:P13下侧。

1-4答:由大到小的排列顺序为:板—板,负极性棒—板,棒--棒,正极性棒—板。

其中板--板之间相当于均匀电场,因此其击穿电压最高,其余三个的原因见P20图1-20以及上面的解析。

1-5答:冲击特点见P23:①当冲击电压很低时。

②随着电压的升高。

③随着电压继续升高。

④最后。

用50%冲击击穿电压或伏秒特性来表示击穿特性,但是工程上为方便起见,通常用平均伏秒特性或者50%伏秒特性来表示气体间隙的冲击穿特性。

1-6答:伏秒特性的绘制方法见P24,其意义在于(P23最下面)并且通过伏秒特性,可以进一步对保护间隙进行改进设计,从而更好地保护电气设备的绝缘。

1-7答:(1)工频电压作用下的特点:见P19—P20,包括均匀场,稍不均匀场,极不均匀场的放电特点。

(2)雷电冲击电压作用下的特点:同1-5题。

(3)操作冲击电压作用下的特点:P25第二段:研究表明。

正极性操作冲击电压击穿电压较负极性下要低得多。

1-8答:影响气体间隙击穿的主要因素为气体间隙中的电场分布,施加电压的波形,气体的种类和状态等.1-9答:提高间隙击穿电压的措施:一,改善电场的分布:①②③二,削弱活抑制电离过程①②③具体内容见P28。

高电压工程基础知识单选题100道及答案解析

高电压工程基础知识单选题100道及答案解析

高电压工程基础知识单选题100道及答案解析1. 以下哪种放电形式属于自持放电?()A. 电晕放电B. 辉光放电C. 火花放电D. 汤逊放电答案:D解析:汤逊放电是自持放电的一种。

2. 均匀电场中,击穿电压与间隙距离的关系是()A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 平方成正比答案:A解析:在均匀电场中,击穿电压与间隙距离成正比。

3. 电介质的极化形式不包括()A. 电子式极化B. 离子式极化C. 偶极子极化D. 电磁式极化答案:D解析:电介质的极化形式主要有电子式极化、离子式极化、偶极子极化。

4. 以下哪种因素会使液体电介质的击穿电压升高?()A. 水分B. 杂质C. 温度升高D. 压力增大答案:D解析:压力增大能使液体电介质的击穿电压升高。

5. 衡量绝缘性能的重要指标是()A. 电阻B. 电容C. 电导D. 介电常数答案:C解析:电导是衡量绝缘性能的重要指标。

6. 不均匀电场中,放电总是从()开始。

A. 电场强度最大处B. 电场强度最小处C. 电极边缘D. 电极中心答案:C解析:不均匀电场中,放电通常从电极边缘开始。

7. 雷电冲击电压下,击穿通常发生在()A. 波前B. 波尾C. 波峰D. 整个波过程答案:A解析:雷电冲击电压下,击穿多发生在波前。

8. 提高气体间隙击穿电压的有效方法是()A. 增大间隙距离B. 减小间隙距离C. 改善电场分布D. 降低气压答案:C解析:改善电场分布是提高气体间隙击穿电压的有效方法。

9. 绝缘子的污闪过程不包括()A. 积污B. 受潮C. 烘干D. 局部电弧发展答案:C解析:绝缘子污闪过程包括积污、受潮、局部电弧发展。

10. 以下哪种电介质的相对介电常数最大?()A. 真空B. 空气C. 云母D. 陶瓷答案:C解析:云母的相对介电常数较大。

11. 冲击系数是指()A. 冲击电压与工频电压之比B. 工频电压与冲击电压之比C. 冲击电流与工频电流之比D. 工频电流与冲击电流之比答案:A解析:冲击系数是冲击电压与工频电压之比。

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高电压工程课后答案1.1空气作为绝缘的优缺点如何?答:优点:空气从大气中取得,制取方便,廉价,简易,具有较强的自恢复能力。

缺点:空气比重较大,摩擦损失大,导热散热能力差。

空气污染大,易使绝缘物脏污,且空气是助燃物当仿生电流时,易烧毁绝缘,电晕放电时有臭氧生成,对绝缘有破坏作用。

1.2为什么碰撞电离主要是由电子而不是离子引起?答:由于电子质量极小,在和气体分子发生弹性碰撞时,几乎不损失动能,从而在电场中继续积累动能,此外,一旦和分子碰撞,无论电离与否均将损失动能,和电子相比,离子积累足够造成碰撞电离能量的可能性很小。

1.5负离子怎样形成,对气体放电有何作用?答:在气体放电过程中,有时电子和气体分子碰撞,非但没有电离出新电子,碰撞电子反而别分子吸附形成了负离子,离子的电离能力不如电子,电子为分子俘获而形成负离子后电离能力大减,因此在气体放电过程中,负离子的形成起着阻碍放电的作用。

1.7非自持放电和自持放电主要差别是什么?答:非自持放电必须要有光照,且外施电压要小于击穿电压,自持放电是一种不依赖外界电离条件,仅由外施电压作用即可维持的一种气体放电。

1.13电晕会产生哪些效应,工程上常用哪些防晕措施?答:电晕放电时能够听到嘶嘶声,还可以看到导线周围有紫色晕光,会产生热效应,放出电流,也会产生化学反应,造成臭氧。

工程上常用消除电晕的方法是改进电极的形状,增大电极的曲率半径。

1.14比较长间隙放电击穿过程与短间隙放电放电击穿过程各有什么主要特点?答:长时间放电分为先导放电和主放电两个阶段,在先导放电阶段中包括电子崩和流注的形成和发展过程,短间隙的放电没有先导放电阶段,只分为电子崩流注和主放电阶段。

2.1雷电放电可分为那几个主要阶段?答:主要分为先导放电过程,主放电过程,余光放电过程。

2.4气隙常见伏秒特性是怎样制定的?如何应用伏秒特性?答:制定的前提条件是①同一间隙②同一波形电压③上升电压幅值。

当电压较低时击穿发生在波尾,取击穿时刻t1作垂线与此时峰值电压横轴的交点为1,当电压升高时,击穿也发生在峰值,取击穿时刻的值t2作垂线与此时峰值电压横轴的交点为2,当电压进一步升高时,击穿发生在波前,取此时击穿时刻t3作垂线与击穿电压交点为3,连接123应用:伏秒特性对于比较不同设备绝缘的冲击击穿特性有重要意义,如果一个电压同时作用于两个并联气隙s1和s2上,若某一个气隙先击穿了,则电压被短接截断,另一个气隙就不会击穿。

2.7为什么高真空和高压力都能提高间隙的击穿电压?简述各自运用的局限性?答:在高气压条件下,气压增加会使气体密度增大,电子的自由行程缩短,削弱电离工程从而提高击穿电压,但高气压适用于均匀电场的条件下而且要改进电极形状,点击应仔细加工光洁,气体要过滤,滤去尘埃和水分在高真空条件下虽然电子的自由行程变得很大,但间隙中已无气体分子可供碰撞,故电离过程无从发展,从而可以显著提高间隙的击穿电压,但是在电气设备中气固液等几种绝缘材料往往并存,而固体液体绝缘材料在高真空下会逐渐释放出气体,因此在电气设备中只有在真空断路器等特殊场合下才采用高真空作为绝缘。

2.8什么是细线效应?答;当导线直径很小时,导线周围容易形成比较均匀的电晕层,电压增加,电晕层逐渐扩大,电晕放电所形成的空间电荷使电场与均匀电场类似,这种现象成为细线效应。

3.2均匀电场中污面闪络电压比纯空气间隙的击穿电压要低,原因是什么?答:①固体介质表面吸附水分形成水膜,水膜中的离子在电场中沿介质表面移动,电极附近逐渐累积电荷,使介质表面电压分布不均匀,从而使沿面闪络电压低于空气间隙的击穿电压②介质表面电阻不均匀以及介质表面有伤痕裂纹也会畸变电场的分布,使闪络电压降低,③若电极和固体介质端面间存在气隙,气隙处场强大,极易发生电离,产生的带电质点到达介质表面会畸变原电场分布,从而使闪络电压降低3.5沿面放电中导致滑闪放电的主要原因是什么,并加以解释?主要原因是极不均匀电场具有强垂直分量。

当外施电压超过某一临界值后,线状火花中的带电粒子受电场法线分量的作用被紧压在介质表面上,同时在切线分量的作用下向另一电极方向运动,使介质表面局部发热。

当外加电压超过某一临界值时,温度可高到足以引起气体的热电离,使通道中的带电粒子数量急剧增加,介质电导增大,使火花通道头部电场增强,火花通道迅速向前发展,形成树状火花。

个别细线突然迅速伸长,转变为分叉的树枝状明亮的火花通道,这种树枝状放电并不固定在一个位置上,而是在不同的位置交替出现,因而称为滑闪放电。

3.6介质材料,作用电压种类,大气环境温度等对沿面闪络电压有何影响?答:介质材料:对不易吸潮的介质沿面闪络电压较高,易吸潮介质沿面闪络电压较低,烘干介质表面,可提高沿面闪络电压。

在均匀电场中,工频和直流电压作用下的沿面闪络电压要低于高频和冲击电压作用下的闪络电压大气环境影响:当空气中相对湿度小于0.4是,湿度对各种固体介质的闪络电压无影响,当气体中相对湿度大于0.4,对于亲水性介质,随着湿度的增加闪络电压明显下降,对于憎水性材料由于吸湿很少,闪络电压随着湿度的增加下降不多3.7绝缘子污闪过程绝缘子污闪的具体过程如下:绝缘子表面受潮后,污层湿润后变为干层。

在运行电压作用下,表面产生泄漏电流,产生热效应。

在电流密度大、污层电阻高的局部区域烘干污层,称为干带。

干带中断了泄漏电流,是作用电压集中形成高场强,而引起干带上空气击穿和泄漏电流的脉冲。

干带上出现的放电与未烘干的污层电阻串联,但串联电阻较低而泄漏电流脉冲较高时,放电将转为电弧,其燃烧和持续发展将导致绝缘子两极间的闪络4.2极性液体和极性固体电介质的相对介电常数与温度和电压频率的关系如何?为什么?极化液体相对介电常数在温度不变时,随电压频率的增大而减小,然后就见趋近于某一个值,当频率很低时,偶极分子来来得及跟随电场交变转向,介电常数较大,当频率接近于某一值时,极性分子的转向已经跟不上电场的变化,介电常数就开始减小。

在电压频率不变时,随温度的升高先增大后减小,因为分子间粘附力减小,转向极化对介电常数的贡献就较大,另一方面,温度升高时分子的热运动加强,对极性分子的定向排列的干扰也随之增强,阻碍转向极化的完成。

极性固体介质的相对介电常数与温度和频率的关系类似与极性液体所呈现的规律。

4.4测量电介质或电气设备的绝缘电阻时,为什么规定取加压1分钟时的数值?绝缘电阻是电介质流过的泄漏电流所对应的电阻电介质存在吸收现象,实际测得的绝缘电阻是一个随时间变化的曲线;吸收电流完全衰减到一恒定电流值ig往往要数分钟以上的时间,所以通常测绝缘电阻规定取加压1分钟时的数值4.6电介质的电导与金属电导有何区别?答:电介质的电导主要由离子造成,电阻率在范围内,随着温度升高,电阻率下降,金属电导主要由电子造成,电阻率在范围,随着温度的升高金属的电阻率增加4.7直流和交流电场下的电介质损耗有何差别?选择交流电气设备的绝缘材料一般应注意什么问题?答:在直流电压作用下的介质损耗仅漏导损失,交流时有漏导损失和极化损失,仅用ρv,ρs不够,需用其他特征量来表示介质在交流电压作用下的能量损耗。

在选择交流电气设备中需要考虑tanδ,若tanδ过大引起绝缘介质严重发热们甚至导致热击穿,固tanδ应尽量小4.9 为什么标准电容器采用气体绝缘?电力电容器用油纸气体电介质的相对介电常数接近1,极化率极小,气体电介质的损耗就是电导损耗,当电场强度小于使气体分子电离所需要值时,气体介质损耗很小,所以标准电容器采用气体绝缘。

而电力电容器采用油纸绝缘是因为油纸绝缘具有优良的电气性能,干纸和纯油组合后,油填充了纸中薄弱点的空气隙,纸在油中又起了屏障作用,使总体的耐电强度提高很多。

4.13固体介质点击穿的特点是什么,为提高其电击穿常采取什么措施?答:固体电介质电击穿特点:电压作用时间短,击穿电压高,与电场的均匀程度关系极大,与介质特性有关,在极不均匀电场中及冲击电压作用下会出现累积效应措施:①改进绝缘设计,改善电场分布②改进制造工艺,去除杂质③改善运行条件防潮防污加强散热等措施4.14固体电介质热击穿有什么特点,高压设备的绝缘材料受答:热击穿主要是由介质损耗的存在,固体电解质在电场中逐渐升温,导致介质电阻下降发热增大,同时刻,若发热超过散热,电介质温度不断上升至击穿。

高压设备的绝缘材料受潮后,绝缘电阻降低,致使电流增大,损耗发热增大4.15绝缘材料在冲击电压作用下常常是电击穿而不是热击穿,在高频电压下常常是热击穿,为什么?答:雷电冲击考验的是绝缘材料内部绝缘性,标准雷电波波尾时间在取值,不会产生热击穿,高频电压下,绝缘材料的绝缘性会降低,将承受很大的电流,且试验时间较长,产生热击穿。

4.16纯净液体介质的电击穿理论和气泡理论,二者差别在哪里?答:电击穿理论事是液体在强场发射产生的电子在电场中被加速,与液体分子发生碰撞电离,首先是典礼开始阶段,流注发展阶段,最后是主流贯通整个间隙气泡击穿理论是由于气泡εr=1小于液体的,所以液体中的气泡承担了更高的场强,气泡现行电离,气泡中的气体温度升高,体积膨胀,进一步电离,使油分解出气体,若电离的气泡在电场中堆积成气体通道没击穿就在次通道内产生。

4.19为什么油的洁净度较高时改善油间隙电场的均匀性能显著提高工频或直流的击穿电压?答:由于液体击穿电压的分散性和电场的均匀程度有关,电场的不均匀程度增加时,击穿电压的分散性减小,但在品质较差的油中,固体杂质的聚集和排列时电场畸变,油电场均匀带来的好处不明显,故当油的洁净度较高时,尽量应使隙电场均匀。

4.20为什么油纸组合绝缘的耐电强度比纸和油单一介质时的耐电强度都高?答:油纸绝缘的优点主要是优良的电气性能,干纸的耐电度仅为10kV/mm~13kV/mm,二者组合以后,由于油填充了纸中薄弱点的空气隙,纸在油中又起了屏障作用,从而使总体耐电强度提高很多,油纸绝缘工频短时耐电强度可达50kV/mm~120kV/mm。

4.21固体绝缘材料的耐热等级用什么表示,其含义是什么?答:耐热级别分别有Y,A,E,B,FM,H,200,220,250等几种,为了使绝缘材料有一个经济合理的使用寿命,才有了耐热等级的划分,即规定一个最高持续工作温度,若材料使用温度超过规定温度则劣化加速,使用温度越高,寿命越短。

4.22名词解释“小桥理论”。

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