(完整版)高电压技术课堂作业与解答【华北电力大学(保定)】.doc

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第一章

P11, 1-1

解答:见 PPT 中的表格。

电介质极化种类及比较

极化种类 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

15

s

束缚电子运动轨道

偏移 离子式极化 离子式电介质

10-

13

s

几乎没有

离子的相对偏移 转向极化

极性电介质 10 -

2s

有 偶极子的定向排列

10

s ~ 10 空间电荷极化

多层介质交界面

10-

2s ~数分钟

自由电荷的移动

在外电场的作用下,介质原子中的电子运动轨道将相对于原子核发生弹性位移,此为电子式极化或电子位移极化。 离子式结构化合物,出现外电场后,正负离子将发生方向相反的偏移,使平均偶极距不再为零,此为离子位移极化。 极性化合物的每个极性分子都是一个偶极子,在电场作用下,原先排列杂乱的偶极子将沿电场方向转动,显示出极性, 这称为偶极子极化。

在电场作用下, 带电质点在电介质中移动时, 可能被晶格缺陷捕获或在两层介质的界面上堆积, 造成电荷在介质空间中

新的分布,从而产生电矩,这就是空间电荷极化。

1-4

解答: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。

1-6

解答:由于介质夹层极化,通常电气设备含多层介质,直流充电时由于空间电荷极化作用,电荷在介质夹层界面上堆积,初始状态时电容电荷与最终状态时不一致;接地放电时由于设备电容较大且设备的绝缘电

阻也较大则放电时间常数较大(电容较大导致不同介质所带电荷量差别大,绝缘电阻大导致流过的电

流小,界面上电荷的释放靠电流完成) ,放电速度较慢故放电时间要长达 5~10min 。

补充: 1、画出电介质的等效电路(非简化的)及其向量图,说明电路中各元件的含义,指出介质损失角。

图 1- 4- 2 中, R lk 为泄漏电阻; I lk 为泄漏电流; C g 为介质真空和无损极化所形成的电容; I g 为流

过 C g 的电流; C p 为无损极化所引起的电容;

R p 为无损极化所形成的等效电阻; I p 为流过 R p - C p 支路

的电流,可以分为有功分量I pr和无功分量 I pc。

。。。

J g为真空和无损极化所引起的电流密度,为纯容性的;J lk 为漏导引起的电流密度,为纯阻性的; J p

。。。

为有损极化所引起的电流密度,它由无功部分J pc和有功部分 J pr组成。容性电流J c与总电容电流密度向。

量 J 之间的夹角为,称为介质损耗角。介质损耗角简称介损角,为电介质电流的相角领先电压相角的

余角,功率因素角的余角,其正切 tg 称为介质损耗因素,常用%表示,为总的有功电流密度与总无功

电流密度之比。

第二章

P45, 2-2

解答:汤森德理论认为电子崩向阳极不断发展,崩中的正离子撞击阴极也产生自由电子。自由电子的

撞击电离和正离子撞击阴极表面的电离的放电产生和发展的原因。

流注理论认为电子崩发展使崩头和崩尾场强增加而崩内场强减少,有利于崩内发生复合产生大量的光

子,而光子又产生光电离,光子产生的电子也产生二次电子崩迅速汇入到主崩,以等离子体的形式向阴极

发展就形成了流注。

异同点分为下面的相同点和相异点:

相同点:两者产生和发展都需要碰撞电离和电子崩。

相异点:汤逊理论主要考虑了电子的碰撞电离和正离子撞击阴极表面的电离;流柱理论主要考虑了电

子的碰撞电离、空间电荷对电场畸变的影响和空间光电离。

应用条件:汤逊理论适合低气压、小距离的情况,s0.26cm ,比较均匀的电场适用;流注理论是

高气压、远距离的情况,s0.26cm 或不均匀的电场适用。

补充: 1、说明巴申定律的实验曲线的物理意义是什么?

解答:巴申曲线如下图所示:

其物理意义在于:在均匀的电场中,击穿电压U b是气体的相对密度、极间距离S 乘积的函数,只要S 的乘积不变,U b也就不变。

其原因可解释如下:假设S 保持不变,当气体密度增大时,电子的平均自由行程缩短了,相邻两次

碰撞之间,电子积聚到足够动能的几率减小了,故U b必然增大。反之当减小时,电子在碰撞前积聚到

足够动能的几率虽然增大了,但气体很稀薄,电子在走完全程中与气体分子相撞的总次数却减到很小,欲

使击穿U b也须增大。故在这两者之间,总有一个值对造成撞击游离最有利,此时U b最小。同样,可假

设保持不变, S 值增大时,欲得一定的场强,电压必须增大。当 S 值减到过小时,场强虽大增,但电于在走完

全程中所遇到的撞击次数己减到很小,故要求外加电压增大,才能击穿。这两者之间,也总有一个

S 的值对造成撞击游离最有利,此时U b最小。

2、什么叫“污闪”?发生污闪的最不利的大气条件是什么?列举提高污闪电压的措施。

解答:绝缘子上有污秽且在毛毛雨、雾、露、雪等不利天气下发生的闪络称为污闪。

现代电力系统防止污闪事故的对策:

1、调整爬距

爬电比距:外绝缘“相-地“之间的爬电距离(cm)与系统最高工作(线)电压(kV ,有效值)之比。将爬距调大可

以减少污闪事故的发生。可以通过增加绝缘子的片数和改变绝缘子的类型。

2、定期或不定期的清扫

3、涂料

涂憎水性涂料,如硅油或硅脂,近年来常采用室温化硅橡胶(RTV)涂料。

4、半导体釉绝缘子

表面有电导电流流过,产生热量使污层不易吸潮。

5、新型合成绝缘子

重量轻、抗拉、抗弯、耐冲击负荷、电气绝缘性能好、耐电弧性能好,但也存在价格贵、老化等问题。

3、电晕产生的物理机理是什么?它有哪些有害影响?试列举工程上各种防晕措施的实例。

解答:电晕放电是极不均匀电场中的一种自持放电现象,在极不均匀电场中,在气体间隙还没有击穿

之前,在电极曲率较大的附近的空间的局部的场强已经很大了,从而在这局部强场中产生强烈的电离,但

离电极稍远处场强已大为减弱,故此电离区域不能扩展到很大,只能在电极的表面产生放电的现象。

电晕放电的危害主要表现在这几个方面:

1)伴随着游离、复合、激励、反激励等过程而有声、光、热等效应,发出“咝咝”的声音,蓝色的

晕光以及使周围气体温度升高等。

2)在尖端或电极的某些突出处,电子和离于在局部强场的驱动下高速运动,与气体分子交换动量,

形成“电风” 。当电极固定得刚性不够时,气体对“电风”的反作用力会使电晕极振动或转动。

3)电晕会产生高频脉冲电流,其中还包含着许多高次谐波,这会造成对无线电的干扰。

4)电晕产生的化学反映产物具有强烈的氧化和腐蚀作用,所以,电晕是促使有机绝缘老化的重要因

素。

5)电晕还可能产生超过环保标准的噪声,对人们会造成生理、心理的影响。6)电晕放电,会有能量损耗。

减少电晕放电的根本措施在于降低电极表面的场强,具体的措施有:改进电极形状、增大电极的曲率

半径,采用分裂导线等。

4、极性效应的概念是什么?试以棒—板间隙为例说明产生机理。

解答:无论是长气隙还是短气隙,击穿的发展过程都随着电压极性的不同而有所不同,即存在极性效

应。

1)机理

当棒极为正时,电子崩从棒极开始发展(因为此处的电场强度较高),电子迅速进入阳极(棒极),离子运动速度慢,棒极前方的空间中留下了正离子,使电场发生了畸变,见赵智大,p18、图 1- 12,使接近棒极的电场减弱、前方电场增强,因此,正极性时放电产生困难但发展比较容易,击穿电压较低。

当棒极为负时,电子崩仍然从棒极(因为此处的电场强度较高),电子向阳极(板极扩散),离子相对

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