国网考试总结-高电压技术
国家电网高电压技术总结

国家电网高电压技术总结百度《国家电网高电压技术总结》,篇一:国家电网高电压技术考题附答案高电压技术考题及答案一、选择题()流注理论未考虑的现象。
.碰撞游离.表面游离.光游离.电荷畸变电场()先导通道的形成是以的出现为特征。
.碰撞游离.表面游离.热游离.光游离()电晕放电是一种。
.自持放电.非自持放电.电弧放电()为。
碰撞游离光游离热游离表面游离()以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?大雾毛毛雨凝露大雨()。
.无色无味性.不燃性.电负性()冲击系数是______.%.%%()_____有很大关系.粗糙度.面积.形状()_____。
.缓慢上升,快速下降.迅速上升,快速下降_____。
.大.相等.不确定()下面的选项中,非破坏性试验包括___,破坏性实验包括____。
绝缘电阻试验交流耐压试验直流耐压试验局部放电试验绝缘油的气相色谱分析操作冲击耐压试验介质损耗角正切试验雷电冲击耐压试验()用铜球间隙测量高电压,需满足那些条件才能保证国家标准规定的测量不确定度?铜球距离与铜球直径之比不大于结构和使用条件必须符合的规定需进行气压和温度的校正应去除灰尘和纤维的影响思想汇报专题()交流峰值电压表的类型有:。
电容电流整流测量电压峰值整流的充电电压测量电压峰值有源数字式峰值电压表无源数字式峰值电压表()关于以下对测量不确定度的要求,说法正确的是:。
对交流电压的测量,有效值的总不确定度应在±%范围内对直流电压的测量,一般要求测量系统测量试验电压算术平均值的测量总不确定度应不超过±%测量直流电压的纹波幅值时,要求其总不确定度不超过±%的纹波幅值测量直流电压的纹波幅值时,均值。
()构成冲击电压发生器基本回路的元件有冲击电容,,波头电阻和波尾电阻电压,应使__。
.>>、>>.>>、.<<、>>.、<<()低压臂电容的内电感必须很小()。
幅度-光强度调制(-调频-光强度调制(-)利用光电效应()______。
国网考试必做题高电压含答案

《高电压技术》(1)1.B2.A3.C 4A 5.D 6.D 7.C 8.B1.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.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3.先导通道的形成是以( a )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。
1.表面、体积2.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。
2.空间电荷3.电介质的极化形式包括________、________、________和夹层极化。
3.电子式极化、离子式极化、偶极子极化4.气体放电现象包括_______和_______两种现象。
4.击穿、闪络5.带电离子的产生主要有碰撞电离、______、______、表面电离等方式。
5.光电离、热电离6.工频耐压试验中,加至规定的试验电压后,一般要求持续___60____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。
【范文】国网考试之高压电技术:【系统之复习】高电压技术

吉老师写在最前:我一直坚定的认为,高电压技术绝对不是重点考点,最多有3个题目在Pd值较小的情况下,起始电子不可能在穿越极间距离后完成足够多的碰撞电离次数,因而难以聚积到ade≥108所要求的电子数,这样就不可能出现流注,放电的自持只能依靠阴极上的过程。
因此汤逊理论和流注理论适用于一定条件下的放电过程,不能用一种理论来取代另一种理论,它们互相补充,可以说明广阔的Pd范围内的放电现象。
‘3、不均匀电场中气体的击穿稍不均匀电场中放电达到自持条件时发生击穿现象,此时气隙中平均电场强度比均匀电场气隙的要小,因此在同样极间距离时稍不均匀场气隙的击穿电压比均匀气隙的要低,在极不均匀场气隙中自持放电条件即是电晕起始条件,由发生电晕至击穿的过程还必须增高电压才能完成。
极不均匀电场有如下特征:(1) 极不均匀电场的击穿电压比均匀电场低;(2) 极不均匀电场如果是不对称电极,则放电有极性效应:(3) 极不均匀电场具有特殊的放电形式——电晕放电。
4、极不均匀电场中的电晕放电现象在极不均匀电场中,气隙完全被击穿以前,电极附近会发生电晕放电,产生暗蓝色的晕光。
这种特殊的晕光是电极表面电离区的放电过程造成的。
电离区内的分子,在外电离因素(如光源)和电场的作用下,产生了激发、电离,形成大量的电子崩。
与此同时也产生激笈和电离的可逆过程—复合。
在复合过程中,会产生光辐射,从而形成了晕光。
这就是电晕。
电晕放电的电流强度取决于外加电压、电极形状、极间距离、气体性质和密度等。
电晕放电的起始电压在理论上可根据自持放电的条件求取,但这种方法计算繁杂且不精确,所以通常都是根据经验公式来确定的。
在某些情况下可以利用电晕放电的空间电荷来改善极不均匀场的电场分布,以提高其击穿电压。
5、极不均匀电场中的极性效应图1—14表示正极性“棒—板”间隙中自持放电前空间电荷对原电场的畸变情况。
棒电极附近电场强度高,电离产生的电子在棒电极附近首先形成电子崩,因为棒极为正极性,所以电子崩崩头的电子迅速进入了棒极,而正离子则向极板运动,但速度很慢,棒极附近积聚起正空间电荷,如图所示,这些正空间电荷削弱了棒极附近的电场强度而加强了正离子群外部空间的电场,有利于流注的发展,因此击穿电压较低。
国网考试必做题高电压含答案

《高电压技术》(1)1.B2.A3.C 4A 5.D 6.D 7.C 8.B1.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.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3.先导通道的形成是以( a )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。
1.表面、体积2.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。
2.空间电荷3.电介质的极化形式包括________、________、________和夹层极化。
3.电子式极化、离子式极化、偶极子极化4.气体放电现象包括_______和_______两种现象。
4.击穿、闪络5.带电离子的产生主要有碰撞电离、______、______、表面电离等方式。
5.光电离、热电离6.工频耐压试验中,加至规定的试验电压后,一般要求持续___60____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。
《高电压技术》结课试题及答案

《高电压技术》结课试题及答案一、单选题1.(2分)电压波沿电缆线路的传播速度为光速的()。
A. 2倍B. 3倍C. 0.5倍D. 1倍答案:C2.(2分)末端开路的变压器绕组,绕组上出现的电压最大值约为来波电压的()倍。
A. 1B. 2C. 1.4D. 1.2答案:B3.(2分)表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与()。
A. 耐雷水平B. 雷暴日C. 跳闸率D. 大气压强答案:B4.(2分)空载线路自动重合闸,产生的过电压最大值为电源电压的()倍。
A. 3B. 1C. 4D. 2答案:A5.(2分)断续电弧接地过电压产生的根本原因是()。
A. 断续电弧的存在B. 电弧重燃C. 断路器性能太好D. 电流在过零点之前被强行截断答案:A6.(2分)极化时间最短的是()。
A. 空间电荷极化B. 电子式极化C. 偶极子极化D. 离子式极化答案:B7.(2分)输电线路的波阻抗的大小与线路的长度()。
A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 不确定答案:C8.(2分)电压波沿架空线路的传播速度为光速的()。
A. 3倍B. 1倍C. 0.5倍D. 2倍答案:B9.(2分)电晕放电是一种()。
A. 自持放电B. 非自持放电C. 沿面放电D. 滑闪放电答案:A10.(2分)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. 电荷畸变电场答案:B11.(2分)下列仪器中,不能用来测量直流高压的是()。
A. 静电电压表B. 球隙C. 电阻分压器D. 电压互感器答案:D12.(2分)下列不属于输电线路防雷措施的是()。
A. 架设避雷线B. 架设耦合地线C. 加设浪涌吸收器D. 装设自动重合闸答案:C13.(2分)为防止避雷针对构架发生反击,它们空气间距离应()。
A. ≥5mB. ≤5mC. ≥3mD. ≤3m答案:A14.(2分)不均匀的绝缘试品,如果绝缘受潮,则吸收比K将()。
A. 远小于1B. 不宜确定C. 远大于1D. 约等于1答案:D15.(2分)下面属于极不均匀电场的是()。
国家电网招聘考试高电压技术重要知识点

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。
7、极不均匀电场中的电晕放电电晕放电的过程、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、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SF613、提高气体放电电压的措施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: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)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: 离子电导和电泳电导固体的电导:离子电导和电子电导3、电介质的损耗液体电介质损耗和温度、频率之间的关系4、液体电介质的击穿纯净液体介质的电击穿理论纯净液体介质的气泡击穿理论工程用变压器油的击穿理论5、影响液体电介质击穿的因素电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点8、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。
国网考试总结-高电压技术

变压器绕组中的波过程1、变压器绕组的波过程(过电压)出现在绕组的主绝缘(对地和对其它两相绕组的绝缘)和纵绝缘(匝间、层间、线饼间等绝缘)上。
2、变压器绕组的波过程和下列三个因素有关:绕组的接法、中性点接地方式、进波情况(一相、两相,三相)。
单相绕组的波过程:星形接法中性点接地,星形接法中性点不接地三相同时进波三相绕组的波过程:星形接法中性点不接地一相进波、三角形接法单相绕组的波过程、星形接法中性点接地1、和线路波过程的区别:变压器绕组中的波过程不应以行波传播的概念来处理,而是以一些列振荡形成的驻波的方法来处理。
2、中性点接地方式对初始电压分布影响不大,初始最大电位梯度出现在绕组首端,其值为U0α13、中性点接地,最大电压出现在绕组首端约l/3处,其值约为1.4U0;中性点不接地,最大电压出现在绕组末端,其值为1.9U0(理论值为2.0U0)星形接法中性点不接地1、初始最大电位梯度出现在绕组首端,中性点电位接近于零。
2、稳态电压分布取决于电阻3、单相进波:中性点电位为U0/3,振荡过程中性点电位最大为2U0/3。
4、两相进波:中性点电位为U02/3,振荡过程中性点电位最大为4U0/3。
5、三相进波:中性点最大电压为2U0.三角形接法1、一相进波:最大电压出现在绕组首端约l/3处,其值约为1.4U0(相当于单相绕组中性点接地)2、两相或三相进波:振荡中最大电压出现在每相绕组的中部,其值接近于2U0.波在变压器绕组间的传递1、变压器绕组间的感应(传递)过电压包括静电感应电压和电磁感应电压。
2、静电感应电压:通过绕组间的电容耦合传递,和变比无关。
高压绕组进波时,低压绕组空载开路时需要进行防护,可在低压绕组任一相出线上接一只避雷器。
(对低压绕组造成危害)3、电磁感应电压:通过磁耦合产生,和变比、绕组接法、进波相数有关。
低压绕组进波时,对高压绕组有危害,高压绕组每相安装一只避雷器(总共三只)。
变压器保护1、变压器外部保护的目的:降低入侵电压波的幅值和陡度。
国网考试——高电压技术考点分析

考点分析
5.防雷与接地技术
① 雷电与防雷装置 ——雷电参数、保护范围(避雷针、避雷线)、避雷器、 接地装置 ② 防雷保护措施
——输电线路(区分雷击方式、防雷措施)
——发电厂与变电所(进线段保护、一次设备保护)
考点分析
6.电力系统绝缘配合
① 原则与方法 ——决定因素、方法(惯用法、统计法、简化统计法) ② 绝缘水平 ——设备绝缘(短时、雷电冲击、操作冲击) ——架空线路绝缘(绝缘子片数、空气间隙)
考点分析
1.绝缘介质
极化类型(时间、温度、能量损耗) 介电常数(意义、固液气的相对介电常数) 电介质电导(固液气的电导、影响因素) 介质损耗(概念及等效电路、固液气损耗的影响因素) 气体放电(微观过程、宏观现象) 固体和液体电介质击穿(机理、影响因素、老化、提高方法)
考点分析
考点分析
3.波过程
① 单导线中波过程 ——波过程等值电路 ——行波的折射与反射规律(折返射系数电感对波过程的影响
② 多导线系统中波过程(波速、耦合系数)
考点分析
4.电力系统过电压
① 暂时过电压 ——工频、线性谐振、非线性谐振、参数谐振 ——产生机理与限制措施 ② 操作过电压 ——间歇电弧接地、空载变压器分闸、空载线路分闸、空 载线路合闸 ——产生机理与限制措施
高电压技术
知识要点
知识点概述
高电压技术所占分值: 10分(满分100分) 题型:选择、多选、 判断 特点:侧重于基础知 波过程 识和理论的应用
绝缘 介质 绝缘预 防性试 验
绝缘 配合
过电压
防雷和 接地
知识点概述
1.绝缘介质——气体、液体、固体
2.高电压绝缘预防性试验 ——破坏性试验 ——非破坏性试验 3.分布参数的波过程 ——集中参数波过程计算方法 4 电力系统过电压 ——暂态过电压和操作过电压 5 防雷和接地技术 ——防雷装置和技术、接地装置 6 电力系统绝缘配合——绝缘配合方法和绝缘水平
高电压技术总结

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。
34、击杆率:雷击事故中雷击塔顶的次数与雷击输电线路的总次数之比。
35、绕击率:雷击绕过避雷线击中导线的概率。
36、建弧率:线路中绝缘由冲击闪络变为工频闪络的概率。
37、进线段:输电线路中距离变电站1—2公里的线段。
二、简答
①提高系统的输电能力②增加输电距离③降低线路功率损耗④降低电网传输单位容量的造价。
汤森德理论:①电子碰撞游离产生电子崩的过程是气体放电的主要过程②二次放射是气体自持放电的必要条件。
游离条件:运动质点所具有的总能量一定要大于被撞质点在正常状态下的游离能。
气体的放电电压是气体间隙距离和气体相对密度乘积的函数Uf=f(δ·s)。
4、在多介质绝缘结构中极化和电场分布的关系。
电场分布的静向分量与绝缘的相对介质常数成反比。
第九章
1.内部过电压类型:暂时过电压(工频电压升高、谐振过电压)、操作过电压(切断空载线路~、空载线路合闸~、切断空载变压器~、断续电弧接地~)。
篇二: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。
2.耐压试验:工频、感应、直流、冲击~。试验结果:①能有效地发现绝缘中危险的集中性缺陷②能对绕组的纵绝缘和相间绝缘进行试验③更易检查出其中的缺陷④能良好地检验高压电气设备对雷电冲击电压和操作冲击电压的耐受能力。
高电压技术总结(考试资料)

高电压技术总结专题一:高电压下气体、液体、固体放电原理1、绝缘的概念:将不同电位的导体分开,使之在电气上不相连接。
具有绝缘作用的材料称为电介质或绝缘材料。
2、电介质的分类:按状态分为气体、液体和固体三类。
3、极化的概念:在外电场作用下,电介质的表面出现束缚电荷的现象叫做电介质极化。
4、极化的形式:电子式极化、离子式极化、偶极子式极化;夹层式极化。
(前三种极化均是在单一电介质中发生的。
但在高压设备中,常应用多种介质绝缘,如电缆、变压器、电机等)5、电子式极化:由于电子发生相对位移而发生的极化。
特点:时间短,弹性极化,无能量损耗。
[注]:存在于一切材料中。
6、离子式极化:离子式极化发生于离子结构的电介质中。
固体无机化合物(如云母、陶瓷、玻璃等)多属于离子结构。
特点:时间短,弹性极化,无能量损耗。
[注]:存在于离子结构物质中。
7、偶极子极化:有些电介质具有固有的电矩,这种分子称为极性分子,这种电介质称为极性电介质(如胶木、橡胶、纤维素、蓖麻油、氯化联苯等)。
特点:时间较长,非弹性极化,有能量损耗。
[注]:存在于极性材料中。
8、夹层式极化特点:时间很长,非弹性极化,有能量损耗。
[注]:存在于多种材料的交界面;当绝缘受潮时,由于电导增大,极化完成时间将大大下降;对使用过的大电容设备,应将两电极短接并彻底放电,以免有吸收电荷释放出来危及人身安全。
9、为便于比较,将上述各种极化列为下表:10、介电常数:[注]:用作电容器的绝缘介质时,希望大些好。
用作其它设备的绝缘介质时,希望小些好。
11、电介质电导:电介质内部带点质点在电场作用下形成电流。
金属导体:温度升高,电阻增大,电导减小。
绝缘介质:温度升高,电阻减小,电导增大。
12、绝缘电阻:在直流电压作用下,经过一定时间,当极化过程结束后,流过介质的电流为稳定电流称为泄漏电流,与其对应的电阻称为绝缘电阻。
(1)介质绝缘电阻的大小决定了介质中泄漏电流的大小。
(2)泄漏电流大,将引起介质发热,加快介质的老化。
高电压技术期末总结

高电压技术期末总结一、引言高电压技术是现代电力系统中重要的一个领域,涉及到电力输电、变压器、继电保护等诸多方面。
在本学期的高电压技术课程中,我们学习了高电压技术的基本原理和应用技术,通过理论课程的学习和实验实践,深入了解了高电压技术的工作原理以及在电力系统中的重要应用。
在本文中,我将对本学期所学的高电压技术进行总结。
二、高电压技术的基本概念高电压技术是研究和应用高电压下的电气设备和电力系统的一门学科。
高电压技术包括高电压设备的设计、运行和维护等方面,涉及到高电压绝缘、电弧和击穿等现象。
高电压技术的发展对于电力系统的稳定运行和电力设备的可靠工作具有重要意义。
三、高电压技术的应用领域高电压技术的应用主要集中在以下几个方面:1. 电力输电:高电压输电可以减小电流,降低输电损耗,提高电力输送的效率。
如交流输电系统中的110kV、220kV和500kV输电线路。
2. 变压器:变压器是电力系统中常见的设备,用于实现电压的变换和电力的传输。
在高电压技术中,高压侧的绝缘和电场控制是关键问题。
3. 发电机:发电机是将机械能转换为电能的设备。
在高电压技术中,发电机的绝缘和电弧问题是需要重点关注的。
4. 继电保护:继电保护是电力系统中的关键环节,用于实现对电力设备的保护和故障检测。
高电压技术在继电保护中的应用主要包括保护装置的设计和电弧灭弧等方面。
四、高电压技术的主要原理高电压技术的主要原理包括绝缘和电弧控制两个方面。
1. 绝缘:绝缘是高电压技术中的重要内容,主要用于防止电流通过绝缘物体,避免电压的漏电和击穿。
在高电压设备中,通常采用绝缘材料来实现绝缘的目的。
2. 电弧:电弧是高电压设备中一个常见的现象,会产生大量的热量和光能。
在高电压技术中,主要研究电弧的形成、传播和灭弧等问题,以保证设备的安全运行。
五、高电压技术的挑战与发展高电压技术在电力系统中的应用越来越广泛,但也面临着一些挑战。
1. 设备的绝缘:在高电压设备中,绝缘是保证安全运行的关键。
国网考试总结-高电压技术

变压器绕组中的波过程1、变压器绕组的波过程(过电压)出现在绕组的主绝缘(对地和对其它两相绕组的绝缘)和纵绝缘(匝间、层间、线饼间等绝缘)上。
2、变压器绕组的波过程和下列三个因素有关:绕组的接法、中性点接地方式、进波情况(一相、两相,三相)。
单相绕组的波过程:星形接法中性点接地,星形接法中性点不接地三相同时进波三相绕组的波过程:星形接法中性点不接地一相进波、三角形接法单相绕组的波过程、星形接法中性点接地1、和线路波过程的区别:变压器绕组中的波过程不应以行波传播的概念来处理,而是以一些列振荡形成的驻波的方法来处理。
2、中性点接地方式对初始电压分布影响不大,初始最大电位梯度出现在绕组首端,其值为U0α13、中性点接地,最大电压出现在绕组首端约l/3处,其值约为1.4U0;中性点不接地,最大电压出现在绕组末端,其值为1.9U0(理论值为2.0U0)星形接法中性点不接地1、初始最大电位梯度出现在绕组首端,中性点电位接近于零。
2、稳态电压分布取决于电阻3、单相进波:中性点电位为U0/3,振荡过程中性点电位最大为2U0/3。
4、两相进波:中性点电位为U02/3,振荡过程中性点电位最大为4U0/3。
5、三相进波:中性点最大电压为2U0.三角形接法1、一相进波:最大电压出现在绕组首端约l/3处,其值约为1.4U0(相当于单相绕组中性点接地)2、两相或三相进波:振荡中最大电压出现在每相绕组的中部,其值接近于2U0.波在变压器绕组间的传递1、变压器绕组间的感应(传递)过电压包括静电感应电压和电磁感应电压。
2、静电感应电压:通过绕组间的电容耦合传递,和变比无关。
高压绕组进波时,低压绕组空载开路时需要进行防护,可在低压绕组任一相出线上接一只避雷器。
(对低压绕组造成危害)3、电磁感应电压:通过磁耦合产生,和变比、绕组接法、进波相数有关。
低压绕组进波时,对高压绕组有危害,高压绕组每相安装一只避雷器(总共三只)。
变压器保护1、变压器外部保护的目的:降低入侵电压波的幅值和陡度。
高电压技术总结范文

高电压技术是指在电力系统中使用的高电压设备和技术,它可以帮助我们实现电能的长距离传输,同时也有助于实现电力系统的安全可靠运行。
在电力系统中,高电压技术被广泛地应用于变电站、输电线路和生产工厂等领域。
在本文中,我们将对高电压技术的工作原理和应用范围进行总结,以便更好地了解这一技术的重要性和实用性。
1.高电压技术的工作原理高电压技术的核心是电场和电力。
在高压电极之间,存在一个电场,该电场会引起电势差。
如果高压电极之间的电势差足够大,那么电流就会流过空气,从而形成电火花。
因此,高电压技术可以通过利用电场和电势差来产生电击、放电和其他电流现象。
高电压技术还利用了强电场的基本原理,这种电场可以产生大量的电荷,从而在电力设备的电极之间产生相互作用。
在高电压设备中,通常使用走线、绝缘材料和电极来控制电场和电力的传播。
这些设备通常需要高质量的绝缘材料,以确保设备的安全运行和长寿命。
2.高电压技术的应用范围高电压技术是电力系统中最重要的技术之一,其应用范围非常广泛。
以下是高电压技术的主要应用领域:(1) 变电站变电站是电力系统中的核心部件,它负责转换电力,并将其转换为适用于不同用途的电压。
在变电站中,高电压设备可以实现电压转换、电流测量和保护等功能,并确保电力系统的正常运行。
(2) 输电线路输电线路将电力从发电站传输到消费者,因此电力传输中遇到的电影现象问题尤为重要。
高电压设备可通过其强大的电压受力能力来确保输电线路的安全运行,其中包括避雷器、电缆和变压器。
(3) 高压实验高电压技术在科学研究和教育中也有着非常广泛的应用。
高电压实验室通常使用高电压发生器和机电设备等高电压技术来产生高电压,在科学研究和教育中发挥重要作用。
3.总结高电压技术在电力系统中发挥着重要的作用。
通过电场和电力的力量,高电压技术可以实现电power 的传输和转换,从而保证电力系统的正常运行。
高电压技术的应用范围非常广泛,包括变电站、输电线路、高压实验室等领域,为人们的日常生活提供了非常重要的支撑。
国家电考试高电压技术6(国考试)

⑷试验变压器连续运行时间不长,发热较轻,因而不需要 复杂的冷却系统,但由于试验变压器的绝缘裕度小、散 热条件差,所以一般在额定电压或额定功率下只能做短 时运行。
⑸与电力变压器相比,试验变压器的漏抗较大,短路电流 较小,因而可降低绕组机械强度方面的要求,节省费 用。
T1-第1级试验变压器;1-T1的低压绕组;2-T2的高压绕组;3-累接绕组 T2-第2级试验变压器;4-T2的低压绕组;5-T2的高压绕组;AV-调压器; TO-被试品;Z-绝缘支柱
二、工频高压试验的基本接线图
T
A
Lf
~ AV
V PV1
Cf
R1 R2 PV2 TO (Cx) KV
F
图6-2 工频高压试验的基本接线图
LOGO
—球隙电阻;
P1、P2—测压绕组输出端子;P3、P4—低压绕组测压端子;
P5—分压输出端子
第二节 直流高电压试验
如果被试品的电容量很大,用工频交流高电 压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流,这就 要求工频高压试验装置具有很大的容量,但一般 很难做到,这时常用直流高电压试验来代替工频 高电压试验。
高压试验室中通常采用将工频高电压经高压 整流器而变换成直流高压,利用倍压整流原理制 成的直流高压串级装置来产生更高的直流试验电 压。
合上电源后,各级电容 上的电压由下而上逐渐增 大,理想情况可获得空载输 出电压等于2nUm(n为级数)
C
C
输
出
C
C
C
C
~ 图6-6 串级直流高压
发生器原理图
第三节 冲击高压试验
1、雷电冲击高压试验
雷电冲击耐压考验电力设备承受雷电过电 压的能力。只在制造厂进行本项试验,因为试 验会造成绝缘的积累效应,所以在规定的试验 电压下只施加3次冲击。 国家标准规定额定电压≥220kV,容≥120MVA 的变压器出厂时应进行本项试验。
高电压考试总结(推荐五篇)

高电压考试总结(推荐五篇)第一篇:高电压考试总结名词解释:1、电晕放电在极不均匀场中,随着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,而间隙中大部分曲域电场仍然很小。
在大曲率电极附近很薄的一层空气中将具有自持放电条件,而放电仅局限在大曲率电极周围很小范围内,整个间隙沿未被击穿。
这种放电现象称为电晕放电。
2、伏秒特性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冲击电压击穿特性。
3、沿面放电(沿面闪络):固体介质和空气的分界面上出现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)4、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。
5、电气设备绝缘水平:可以承受(不发生闪络、击穿或其他损坏)的试验电压标准。
6、彼德逊法则:要计算节点A 的电流电压,可把线路1 等值成一个电压源,其电动势是入射电压的2 倍2u 1q(t),其波形不限,电源内阻抗是 Z 1 ;7、雷电日(雷电小时)是指一年中有雷电的日数(小时数),在一天或一小时内只要听到雷声就作为一个雷电日活一个雷电小时8、地面落雷密度:每一雷电日每平方公里地面遭受雷击的次数。
9、残压:指雷电流通过避雷器时在阀片电阻上产生的压降残压。
应低于被保护设备冲击绝缘水平的 20%-25%,太低容易产生截波。
10、灭弧电压:保证能够在工频续流第一次经过零值时灭弧的条件下允许加在避雷器上的最高工频电压。
11、保护接地:为了保证人身安全,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,以保证金属外壳固定为地电位。
12、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,如中性点接地。
13、防雷接地:针对防雷需要而设置的装置14、跨步电压:人的两脚着地点之间的电位差15、接触电压是指人所站立的地点与设备之间的电位差16、耐雷水平:雷击线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值, 以kA 为单位。
高电压技术知识总结

每章概要—线路、绕组波过程
波速、波阻抗
彼得逊法则
电 线气 路设 、备 绕绝 组缘 波试 过验 程
灵活应用
注意条件 基本内容
波折返射 等值电路 实例分析
绕组的波过程
基本概念,灵活应用
多导线波过程的计算分析
每章概要—高压外绝缘及沿面放电
极不均匀电场
雷电放电过程
标准雷电冲击电压波形和参数
放电时延 50%放电电压
击穿的必 备条件?
冲击系数、伏秒特性
如何作图?
不同电压形式
改变电极形状
改变电场分布
采用屏障 覆盖绝缘层
提高气隙间隙 击穿电压的措施
高气压、高真空
SF6的采用
为什么
操作冲击电压的形成?
操作冲击电压 操作冲击电压波形和参数
操作冲击电压的特点
试验设备 直流高压 冲击高压
电气设备绝缘的高电压试验 试验电压的产生 高电压的测量 常用方法
电气设备绝缘试验
预防性试验
绝电阻、吸收比、极化指数、 泄漏电流、介损的基本概念,
公式推导及灵活应用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ试验方法、试验原理、试验设备
每章概要—雷电过电压及其防护
雷电流极性 雷电流幅值、陡度、波长
雷电参数 雷暴日、雷电小时、落雷密度
每章概要—操作过电压及其防护
产生原理、影响因素、降压措施?
操作过电压的产生
空载线路合闸过电压
操作过电压及其防护 类型 切除空载线路过电压
切除空载变压器过电压
绝缘配合
限制措施?
此部分内容不考
脑袋空不要紧、关键是不要进水
每章概要—固、液体电介质的电气性能
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变压器绕组中的波过程
1、 变压器绕组的波过程 (过电压)出现在绕组的主绝缘 (对地和对其它两相绕组的绝缘)
和纵绝缘(匝间、 层
间、线饼间等绝缘)上。
2、 变压器绕组的波过程和下列三个因素有关:绕组的接法、中性点接地方式、进波情况(一相、两相,三 相)。
星形接法中性点接地,星形接法中性点不接地三相同时进波 星形接法中性点不接地一相进波、三角形接法
单相绕组的波过程、 1、 和线路波过程的区别:变压器绕组中的波过程不应以行波传播的概念来处理,而是以一些列振荡形成的 驻波的方法来处
理。
2、 中性点接地方式对初始电压分布影响不大,初始最大电位梯度出现在绕组首端,其值为 U0 a 1
3、 中性点接地,最大电压出现在绕组首端约 1/3处,其值约为1.4U0 ;中性点不接地,最大电压出现在绕组 末端,其值为1.9U0 (理论值为2.0U0)
三角形接法
1、 一相进波:
2、 两相或三相
进波:振荡中最大电压出现在每相绕组的中部,其值接近于 波在变压器绕组间的传递
1、 变压器绕组间的感应(传递)过电压包括静电感应电压和电磁感应电压。
2、 静电感应电压:通过绕组间的电容耦合传递,和变比无关。
高压绕组进波时,低压绕组空载开路时需要
进行防护,可在低压绕组任一相出线上接一只避雷器。
(对低压绕组造成危害)
3、 电磁感应电压:通过磁耦合产生,和变比、绕组接法、进波相数有关。
低压绕组进波时,对高压绕组有 危害,高压绕组每相
安装一只避雷器(总共三只) 变压器保护
1、 变压器外部保护的目的:降低入侵电压波的幅值和陡度。
2、 内部保护:减弱振荡、使绕组的绝缘结构和过电压分布的状况相适应
3、 内部保护方法:补偿对地电容电流(横向补偿)
、增大纵向电容(纵向补偿,其实质是减小 K0 ,即减小 从而降低初
始最大电位梯度)。
1U0
为进波的幅值,氓变压器绕组的空间系数,CO 为单位长度对地电容,K0为单位长度匝间电容,1
为绕组长度
4、补偿对地电容的方法:采用静电屏、静电环、静电匝;增大纵向电容的方法:采用纠结式绕组和内屏蔽 式绕组。
旋转电机绕组的波过程
1、 旋转电机绕组的波过程与输电线路波过程相似
单相绕组的波过程: 三相绕组的波过程: 星形接法中性点接地
星形接法中性点不接地
1、 初始最大电位梯度出现在绕组首端,中性点电位接近于零。
2、 稳态电压分布取决于电阻
3、 单相进波:
4、 两相进波:
5、 三相进波:
U0/3,振荡过程中性点电位最大为 U02/3,振荡过程中性点电位最大为 中性点最大电压为 2U0.
中性点电位为
中性点电位为 2U0/3。
4U0/3
最大电压出现在绕组首端约 1/3处,其值约为1.4U0 (相当于单相绕组中性点接地)
2U0.
a,
2、电机绕组的波阻抗Z2和该电机的容量、额定电压和转速有关。
波阻抗随着容量的增大而减小(C0增大)、随额定电压的提高而增大(绝缘厚度增加导致C0减小)。
波速随容量的增大而降低。
3、最大纵向电位梯度出现在绕组首端,匝间电压与进波陡度成正比。
雷电过电压及防雷
雷电参数
1、雷暴日:一年中发生雷电的天数。
Td=40为基准,Tdw 15少雷区,Td >40多雷区,Td>90特殊强雷区
2、雷暴小时数:一年中发生雷电放电的小时数。
(一小时之内有一次放电记为一个雷暴小时)
3、地面落雷密度(Y):每平方公里土地在一个雷暴日内受到的平均雷击次数。
Td=40 ,取丫=0.07
4、雷道波阻抗:雷电通道的等值波阻抗,Z0=300 Q
5、雷电极性:负极性雷击约为75%-90%。
负极性过电压沿线路传播衰减慢,对设备危害大,防雷设计中一般按负极性考虑。
6、雷电流幅值:雷击低接地电阻的物体时流过雷击点的电流,和被击物体的波阻抗以及接地电阻有关。
7、雷电流的波前时间、陡度及波长:防雷设计中采用 2.6/40US的波形,雷电冲击波形为 1.2/50US,雷电流
的波前陡度a 一般可取50kA/us。
8雷电流的计算波形:双指数波、斜角波、斜角平顶波、半余弦波。
9、雷电的多重放电次数及总延续时间:平均重复冲击次数为3次。
10、放电能量:使空气发生电流、使空气膨胀(声响)、使被击中物体发热。
雷电流计算波形
1、双指数波,和实际雷电流最为接近,计算过程繁琐。
2、斜角波,用来分析和雷电流波前有关的波过程
3、斜角平顶波,用来分析发生在10US以内的波过程
4、半余弦波,仅在特殊场合(特高杆塔的防雷计算)使用,更接近实际,但偏于从严。
雷电过电压种类
1、直接雷击过电压:雷击地面,雷击点的过电压和雷电流幅值以及接地电阻有关;雷击导线,雷击点过电压Ua=100l ;雷击档距中央避雷线,雷电压幅值和雷电流幅值大小无关,取决于雷电流波前陡度。
2、感应雷击过电压,包含雷击过电压的静电分量(主要)和电磁分量,其中,雷击过电压静电分量是由于雷电先导通道中电荷突然中和而引起的感应过电压,雷击过电压电磁分量是由于雷电流在周围空间产生的磁场在导线中感应产生的过电压。
雷击过电压和导线感应电压对比
1、雷击过电压极性和雷云极性相反,导线感应电压极性和感应源相同;
2、雷击过电压在电荷被中和后才出现,导线感应电压和感应源同生同灭;
Z =扎20
3、 感应雷击过电压波前平缓,波长长;
4、 感应雷击过电压在三相导线上同时出现,数值基本相等,不会引起相间电位差和相间闪络,可能引起对 地闪络。
绕击:雷电绕过避雷装置而击中被保护物体,我国规定保护范围内绕击率为
避雷针保护范围
高度为hx 时,保护半径为rx ,避雷针高度为h ,P 为修正系数3
金属氧化物避雷器
优点:没有串联火花间隙,造价低;无续流、动作负载轻、能重复动作实施保护;通流容量大、能制成重 载避雷器;耐污性能好。
电力系统接地:工作接地、保护接地、防雷接地
冲击系统数: W =& 冲击系数=冲击接地电阻/稳态电阻,一般冲击系数小于
1.
R e
接地电阻:接地引线电阻、接地体本身电阻、接地与土壤间的过度电阻、大地溢流电阻(主要) 降低接地电阻的方法
1、扩大接地极面积;
2、增加地网埋设深度;
3、采用降阻剂;
4、连接辅助接地装置。
输电线路防雷措施:避雷线、降低杆塔接地电阻、加强线路绝缘、耦合地线、消弧线圈、管式避雷器、线 路阀式避雷器、不平衡绝缘、自动重合闸。
各级线路应有的耐雷水平3 4
3h < 30m , P=1 ; 30m < h < 120m , P 二留囁
4
查找相关标注,以及绕击耐雷水平数据
0.1%。
变电所防雷措施:避雷针、阀式避雷器、进线段保护。
变电所直击雷保护
1、110kV及以上,将避雷针装在架构上。
土壤电阻率大的地区,仍装设独立避雷针。
2、35kV及以下,采用独立避雷针
3、60kV, 土壤电阻率大于500 Q m的,装独立避雷针;小于,装在架构上。
独立避雷针的空气间隙距离不小于5m,地中距离不小于3m
被保护绝缘与避雷器之间的最大允许距离和雷电冲击耐压值与避雷器冲击放电电压差值成正比,和进波陡度成反比。
阀式避雷器的主要作用:限制过电压的幅值。
反击:雷击接地物体,雷击点对地电位升高,引起对导线的逆向闪络过程。
GIS变电站防雷特点
1、绝缘的伏秒特性平坦,冲击系数接近于 1
2、结构紧凑,被保护设备和避雷器距离较近
3、波阻抗较小,只有输电线路的1/5
4、一旦出现电晕会导致击穿,且不能恢复。