高电压复习纲要(12班)
高电压技术重点复习大纲

高电压技术重点复习大纲一、引言高电压技术作为电气工程中的重要分支,涉及电力系统、电气设备以及电力传输等方面。
本文将针对高电压技术的重点知识进行复习梳理,帮助读者系统化地理解和掌握该领域的核心概念和理论。
二、高电压技术概述1. 高电压技术的定义和应用范围2. 高电压的基本概念和表示方法3. 高电压技术的主要问题和挑战三、高电压绝缘技术1. 绝缘材料的种类和特性2. 绝缘材料的选用和制备3. 绝缘破坏与击穿机理4. 绝缘水平的评定和试验方法四、高电压设备与技术1. 高电压断路器的结构和工作原理2. 高电压变压器的类型和特点3. 高电压绝缘子的种类和应用4. 高电压电缆的敷设和维护五、高电压输电与配电技术1. 高电压输电线路的设计和选型2. 高电压变电站的布置和运行方式3. 高电压配电系统的组成和保护措施4. 高电压输配电中的功率损耗和电压稳定性问题六、高电压安全与环境保护1. 高电压安全工作的重要性和基本原则2. 高电压事故的预防和应急处理3. 高电压对环境的影响及其治理方法七、高电压技术的新发展1. 高电压技术的新理论和方法2. 高电压技术在可再生能源中的应用3. 高电压技术与智能电网的融合八、总结与展望通过对高电压技术的重点知识的复习,我们可以对该领域的核心概念和理论有较为深入的理解。
面对未来高电压技术的发展,我们应不断学习创新,以推动电气工程的进步和发展。
以上为高电压技术重点复习大纲,通过对各个知识点的梳理和总结,旨在帮助读者更好地掌握和理解高电压技术的核心内容。
有关详细内容和具体的公式推导等细节,建议读者参考相关教材和资料进行进一步学习。
祝愿读者在高电压技术的学习中取得优异的成绩!。
高电压技术重点复习大纲

汤逊理论三个过程:α过程:起始电子形成电子崩的过程。
β过程:造成离子崩的过程。
γ过程:离子崩到达阴极后,引起阴极发射二次电子的过程。
总结:1.将电子崩和阴极上的γ过程作为气体自持放电的决定因素是汤逊理论的基础。
2.汤逊理论的实质是电子碰撞电离是气体放电的主要原因,二次电子来源于正离子撞击阴极表面使阴极表面逸出电子,逸出电子是维持气体放电的必要条件。
3.阴极逸出电子能否接替起始电子的作用是自持放电的判据。
汤逊理论的适用范围➢汤逊理论是在低气压pd较小条件下建立起来的,pd过大,汤逊理论就不再适用。
➢pd过大时(气压高、距离大)汤逊理论无法解释:❖放电时间:很短;❖放电外形:具有分支的细通道;❖击穿电压:与理论计算不一致;❖阴极材料:无关;➢汤逊理论适用于pd<26.66kPa ·cm。
巴申定律:当气体成份和电极材料一定时,气体间隙击穿电压(ub)是气压(p)和极间距离(d)乘积的函数。
气体放电流注理论:它考虑了高气压、长气隙情况下不容忽视的若干因素对气体放电的影响,主要有以下两方面➢空间电荷对原有电场的影响;➢空间光电离的作用。
四个过程:a)起始电子发生碰撞电离形成初始电子崩;初崩发展到阳极,正离子作为空间电荷畸变原电场,加强正离子与阴极间电场,放射出大量光子;b)光电离产生二次电子,在加强的局部电场下形成二次崩;c)二次崩电子与正空间电荷汇合成流注通道,其端部有二次崩留下的正电荷,加强局部电场产生新电子崩使其发展;流注头部电离迅速发展,放射出大量光子,引起空间光电离,流注前方出现新的二次崩,延长流注通道;d)流注通道贯通,气隙击穿。
注:流注速度为108~109cm/s,而电子崩速度为107cm/s。
流注条件:必要条件是电子崩发展到足够的程度,电子崩中的空间电荷足以使原电场明显畸变,加强电子崩崩头和崩尾处的电场;另一方面电子崩中电荷密度很大,所以复合频繁,放射出的光子在这部分很强,电场区很容易成为引发新的空间光电离的辐射源,二次电子主要来源于空间光电离;气隙中一旦形成流注,放电就可由空间光电离自行维持。
《高电压技术》复习纲要

《高电压技术》复习纲要第一篇 高电压绝缘及试验第一章 电介质的极化、电导和损毁高压(HV ):10~220kV 超高压(EHV ):330~750kV 特高压(UHV ):1000kV 及以上电介质中的能量损耗: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。
介质损耗角 δ 为功率因数角 φ 的余角,其正切 tg δ 又可称为介质损耗因数,常用百分数(%)来表示。
定义δ 为介质损失角,是功率因数角ϕ 的余角 介质损失角正切值tg δ ,如同εr 一样,取决于材料的特性,而与材料尺寸无关,可以方便地表示介质的品质1-4电介质电导与金属电导的本质区别?电介质电导主要为离子式电导,即电解式电导;金属电导主要为自由电子电导。
R 3i 3 CI 2 RI 2 3I 1I CRIItg =δ第二章 气体放电的物理过程气体的电离形式:碰撞电离:气体放电中,碰撞电离主要是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。
当电子的动能满足如下条件时,将引起碰掩电离光电离:光辐射引起的气体分子的电离过程称为光电离 热电离:因气体热状态引起的电离过程称为热电离 负离子的形成: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,形成了负离子表面电离:气体中的电子也可能是从金属电极的表面电离出来的(逸出功:从金属表面电极表面逸出电子需要一定的能量,通常称为逸出功)汤逊气体放电理论:汤逊理论认为,当pS 较小时,电子的碰撞电离和正离子撞击阴极造成的表面电离起着主要作用,气隙的击穿电压大体上是pS 的函数 流注气体放电理论:认为电子碰撞电离及空间光电离是维持自持放电的主要因素,并强调了空间电荷畸变电场的作用汤逊理论适用于均匀电场,流注理论适用于不均匀电场巴申曲线:假设S 保持不变,当P 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。
最新《高电压技术》-考试大纲

《高电压技术》-考试大纲精品好文档,推荐学习交流《高电压技术》课程考试大纲1.课程性质及要求:本课程是“电气工程及其自动化”专业的一门专业课,是一门理论性和实践性很强的课程。
本课程的目的在于向学生介绍高电压技术的基本概念、原理和方法以及高电压技术的新成就,学生学习该课程后,能够掌握本课程的基本内容,能够认识有关高电压技术的基本问题和现象,为以后从事本专业的工作打下基础。
《高电压技术》课程为考试课,总成绩中卷面成绩占70%,平时成绩占15%,实验成绩占15%。
2.考试内容及要求:《高电压技术》课程试题应根据教学大纲的教学基本要求,突出重点内容,覆盖一般内容。
考试内容:气体放电的基本理论及气隙的击穿特性;基本的绝缘预防性试验方法;交流耐压试验和直流耐压试验;输电线路的波过程和变压器的波过程;电力系统的防雷装置、输电线路和变电所的防雷保护;电力系统工频过电压和操作过电压及其保护。
考试要求:1)掌握均匀电场气体放电的基本理论:汤森德机理和流注机理,气隙的击穿特性,沿面放电,提高气隙击穿电压的方法;2)掌握电气绝缘实验的基本方法:重点在:绝缘电阻实验,泄漏电流实验,介损实验,工频耐压实验和直流耐压实验;3)掌握输电线路波过程的基本理论及变压器波过程的基本分析方法;4)掌握电力系统基本的防雷装置:重点是避雷器和避雷针;5)掌握电力系统防雷的基本方法:输电线路的防雷计算和防雷措施以及变电所的防雷保护:重点是避雷器安装地点的确定和变电所进线段保护;6)掌握电力系统过电压产生的原因及抑制方法:重点是操作过电压产生的原因及保护。
3.考试形式与试卷结构1)考试采用闭卷、笔试形式。
全卷满分为100分,考试时间为110分钟。
2)试题可采用简答题、论述题、计算题等形式。
3)试题按其难度分为一般难度题、中等难度题和难题。
三种试题分值之比约为4∶4∶2。
4)考试内容应该较均匀地覆盖各章,并且能很好的突出重点内容。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2。
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。
高电压技术复习提纲

高电压技术复习提纲第一篇电介质的电气强度一名词解释1击穿,击穿电压,击穿场强击穿:电介质在电场作用下丧失其绝缘性能,形成沟通两极的放电。
击穿电压:使电介质失去其绝缘性能所需要的最低临界外加电压。
击穿场强:使电介质失去其绝缘性能所需要的最低临界外加电场强度。
2绝缘强度,绝缘水平绝缘强度:在均匀电场中、使电介质不失去其绝缘性能所需要的最高临界外加电场强度。
绝缘水平:电气设备出厂时保证承受的试验电压。
3电子崩外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生一个新的电子,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,产生更多电子。
依此,电子将按照几何级数不断增多,类似雪崩似地发展。
这种急剧增大的空间电子流被称为电子崩4气体放电的非自持放电,自持放电非自持放电:依靠外电离因素的作用而维持的放电自持放电:只需要外加电压就能维持的放电5巴申定律当气体成分和电极材料一定时,气体间隙击穿电压(Ub)是气压(p)和极间距离(d)乘积的函数。
6电晕放电由于电场强度沿气隙的分布极不均匀,因而当所加电压达到某一临界值时,曲率半径较小的电极附近空间的电场强度首先达到了起始场强 E0,因而在这个局部区域出现碰撞电离和电子崩,甚至出现流注,这种仅仅发生在强场区(小曲率半径电极附近空间)的局部放电称为电晕放电。
它是极不均匀电场中特有的气体放电现象,是划分均匀(稍不均匀)电场和极不均匀电场的依据。
7极性效应(极不均匀电场中)在极不均匀电场中,放电一定从曲率半径较小的那个电极表面开始,与该电极极性无关。
但后来的发展过程、气隙的电气强度、击穿电压等都与该电极的极性有密切的关系。
极不均匀电场中的放电存在着明显的极性效应。
850%击穿电压 U50%9伏秒特性曲线冲击击穿特性最好用电压和时间两个参量来表示,这种在“电压-时间”坐标平面上形成的曲线,通常称为伏秒特性曲线,它表示该气隙的冲击击穿电压与放电时间的关系。
高电压复习提纲

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第十章 电力系统绝缘配合
主要内容 1.绝缘配合的基本概念; 2.输变电设备绝缘水平的确定; 3.架空输电线路绝缘水平的确定。
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考试顺利! Good Luck
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第四章 线路及绕组中的波过程
主要内容 1.行波的概念引入; 2.无损单导线的分布参数电路; 3.波动方程及波速、波阻抗; 4.折射、反射的概念及与入射波的关系; 5.等值波法则; 6.无穷长直角波通过串联电感; 7.无穷长直角波通过并联电容; 8.多导线系统中的静电耦合作用; 9.冲击电晕对线路波过程的影响; 10.单相变压器绕组中的波过程; 11.三相变压器绕组中的波过程; 12.冲击电压在绕组之间的传递; 13. 旋转电机绕组中的波过程。
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高电压技术复习提纲
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第六章 架空线路的防雷保护
主要内容 1.输电线路的感应过电压; 2.输电线路的直击雷过电压和耐雷水平; 3.输电线路的雷击跳闸率; 4.输电线路的防雷措施。 重点与难点 1.输电线路雷击过电压及跳闸的形成; 2.输电线路的防雷措施的具体应用。
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高电压技术复习提纲
2012-2013学年下学期
绪论
主要内容 1.为什么本专业要开设本课程?本课程包括的主要内容有哪些? 怎样学好本课程? 2.绝缘的概念、分类和绝缘在电力系统、电气设备中的作用。
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第一章 电介质在强电场下的特性
高电压技术复习题纲

高电压技术复习题纲第一章:一基本概念:1.电离 2.电离能 3.电离电位 4.电子逸出功5.碰撞电离系数α6.电子平均自由行程7.电晕放电8.γ系数的含义9.电场不均匀系数二电离的基本形式与特点有哪些?三电极表面电子逸出的途径有哪些?四气体中负离子形成的过程五带电质点的消失方式六简述电子崩的形成过程七影响碰撞电离系数α的因素有哪些?八汤逊理论和流注理论分别是如何解释自持放电条件的?九极不均匀电场的极性效应十习题:1-1, 1-2 ,1-3 ,1-4 ,1-5 ,1-6第二章:一均匀电场击穿电压的计算二稍不均匀电场的击穿特性(球间隙和同轴圆柱电极)?三雷电冲击电压与操作冲击电压波形参数?四放电时延的概念五冲击系数β和%u的含义50六伏秒特性的含义七均匀电场中SF6气体的击穿强度计算?八提高气体间隙击穿电压的措施有哪些?九为什么对额定电压在300kV及以上的高压设备进行操作冲击电压试验?十如何解释操作冲击电压下击穿强度的U型曲线?十一海拔高度对击穿电压有何影响?十二习题:2-1, 2-5 ,2-7第三章:一基本概念:1.界面 2.闪络 3.湿闪电压 4.污闪电压 5.泄漏比距 6.污秽等值附严密度二提高套管滑闪电压的措施是什么?三改变绝缘子与绝缘子串电压分布的措施什么?四防止绝缘子污闪的措施什么?五习题:3-3第四章:一基本概念:1.小桥理论 2.电击穿 3.热击穿 4.电化学击穿5.累积效应6.体积效应7.绝缘老化二影响变压器油击穿强度的主要原因是什么?三减少杂质对变压器油击穿强度影响的措施有哪些对?四引起电化学击穿的主要原因是什么?五局部视在放电量如何计算?六电介质的老化方式有哪些?七习题:4-1, 4-3,4-4第五章:一基本概念:1.绝缘缺陷分类 2.吸收比 3.介质损耗 4.体积电阻率 5.表面电阻率二习题:5-1, 5-2,5-3 5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,第六章:一交直流高电压试验接线及各元件作用如何?二进行感应高电压试验时,为什么施加电压频率高于工频?三冲击电压发生器的工作原理如何?四习题:6-1,6-2,6-4,6-7,6-10第七章:一基本概念:1.波速 2.波阻抗 3.α、β的定义与计算二彼得逊法则的应用(例题7-3)?三串联电感、并联电容对入侵波有何影响?四习题:7-1,7-2,例题7-1,7-2,7-3,7-4第八章:一基本概念:1.过电压分类 2.雷暴日 3.雷暴小时 4.落雷密度5.避雷器灭弧电压6.残压7.工频放电电压8.保护比9.切断比10.保护角二理解雷电放电的发展过程(例题7-3)?三掌握单根针、两根等高针的保护范围计算?四各种避雷器的构成、工作原理和特点五接地的概念与分类六接地电阻的计算七习题:8-4,8-5。
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云母绝缘材料组成:介电材料、补强材料、粘结剂。
云母制品:云母带(电机线圈主绝缘)、云母板(绝缘垫片、避雷器零件)、云母箔(转子排绝缘)。
钢化玻璃用途:钢化玻璃绝缘子、制真空器件、发光器件显示外壳、绝缘。
合成树脂材料:交联聚乙烯、酚醛树脂、环氧树脂。
区别:热塑性树脂:加热-冷却-加热软化-多次反复,可溶。
热固性树脂:加热成型后不溶熔。
再加热不软化,只塑一次。
SF6物理:无色无味无毒、不燃、惰性,密度是空气5倍,易液化。
化学:稳定,空气中不燃烧不助燃,不易热分解,电弧下分解。
电气:负电性,很强灭弧能力主绝缘:A绕组与铁心B绕组与绕组C绕组与箱壳D引出线E分接开关F外部。
纵绝缘:同一绕组的匝间、层间以及与静电屏之间。
游离:中性原子从外界获能量,使原子中一个或几个电子完全脱离原子核而成为自由电子和正离子。
游离形式:碰撞、光、热、表面。
带电质点消失形式:受电厂力作用流入电极、扩散、复合。
汤逊理论:均匀电场中,气体间隙击穿主要由电子的碰撞游离和正离子撞击阴极表面造成的表面游离所引起。
适用条件:均匀电场、低气压短间隙,有逸出电子。
巴申定律:击穿电压Ud是气压p和间隙距离d乘积的函数。
Ud=f(pd)流注理论:电子碰撞游离和空间光游离是形成自持放电主要原因,空间电荷对电场的畸变作用是产生光游离原因。
适用条件:pd较大,均匀、低电压、长间隙。
电晕放电:电场不均匀时,间隙上加电压升高,在曲率半径小的电极附近,电场强度将先达到引起游离过程的数值,间隙在这局部区形成自持放电。
危害:有电晕损耗,干扰无线电通讯,和空气化学反应产生强氧化和腐蚀气。
限制电晕:改进电极形状,增大电极曲率半径。
极性效应:对电极形状不对称的不均匀的电场间隙,如棒-板间隙,棒的记性不同,间隙的起晕电压和击穿电压不同。
A.击穿电压:负棒-正板间隙大于正棒-负板B.电晕电压:负棒-正板间隙小于正棒-负板标准雷电冲击电压波形:用冲击电压发生器产生大量冲击电压,模拟过电压。
参数:波前时间T1=(1.2+-30%)us, 半峰值时间T2=(50+-20%)us静态击穿电压:长时间作用在间隙上能使间隙击穿的最低电压。
50%冲击击穿电压:表绝缘耐冲击电压大小,保持波形不变,调整冲击电压峰值至施加10次电压中有4~6次发生击穿,此电压峰值做为~~伏秒特性曲线:同一波形下间隙上出现的电压最大值和间隙击穿时间关系来表示见习的冲击绝缘特性,此曲线为~~曲线用途:过电压保护、沿面放电、组合绝缘、比较不同设备绝缘冲击电压特性。
避雷器和被保护设备的伏秒特性曲线配合:S1变压器、S2避雷器。
图一图二u S1 u S2S1S2T T极不均匀电场S1和均匀电场S2伏秒特性两个间隙的伏秒特性相交时图一:变压器的伏秒特性全面位于避雷器上方,则在同一电压下,避雷器都将先于变压器击穿,避雷器就可能可靠的保护变压器不被击穿。
图二:相交则虽然在冲击电压峰值较低时,避雷器先于变压器击穿,能对变压器起保护作用;在高峰值冲击电压作用下,变先于避击穿,避雷器不起保护作用。
提高气体间隙击穿电压:改进电极形状、极不均匀电场中采用屏障、高气压、高真空、高电气强度气体的采用。
高真空或高气压提高气体的击穿电压:气压增大后分子密度加大,电子的自由行程减少,削弱了游离过程。
虽然电子形成变大,但间隙中没气体分子可以碰撞,游离过程无从发展。
六氟化硫气体具有高电气强度的原因:电负性,易成负离子,削弱了游离过程,加强复合过程。
具大的分子量和直径,减小碰撞游离能力。
沿面放电:沿着固体介质表面的气体发生放电。
沿面闪络:用来固定带电部分的固体介质在空气中,在导体和空气交界面放电,当其发展为贯穿性空气击穿时。
均匀电场沿面闪络的原因:A固体介质表面吸附气体中水分形成水膜;B介质表面电阻不均匀和截至表面有伤痕裂纹;C固体介质与电极表面接触不良,有气隙。
电场特点以及怎样提高沿面闪络电压:套管(强垂直分量)减小表面电容系数、减少法兰附近瓷表面的电阻率;支柱绝缘子(弱垂直分量)增高支柱绝缘子、装设均压环;悬式绝缘子(弱垂直分量)增加绝缘子片数。
干闪电压:绝缘子表面干燥、洁净状态下的闪络电压。
湿闪电压:表面洁净的~~在淋湿时。
污闪电压:表面脏污的~~在受潮情况下。
提高绝缘子污闪电压措施:A增加爬电距离B加强清扫C装设风力清扫环D表面涂憎水性涂料E采用人工合成绝缘子将实际大气条件下的击穿(闪络)电压换算到标准标准:便于比较大气条件:压力、温度、湿度会影响间隙游离过程从而影响空气间隙的击穿电压或绝缘子的沿面放电电压。
标准大气条件:温度20度,压力101.3pa,绝对湿度11g/m3极化:在电场作用下电介质表面出现束缚电荷。
极化形式:电子式(时间短10-14~10-15,程度和温度频率无关,弹性,无能损)、离子式(时间短10-12~10-13程度与频率无关随温度升高升高,弹性,无能损)、偶极子式(时间长10-10~10-2,程度与频率有关与温度无关,非弹性,有能损)、夹层式(缓慢,非弹性,有能量损耗)。
表征电介质在电场作用下极化程度的物理量是:介电常数(也电容率)电介质极化在工程上的意义:作电容绝缘介电时希望ε大,其他希望小。
几种配合。
与极化形式有关。
判断介质受潮度。
电导:在外电场作用下,这些带电质点做定向运动,形成电流。
温度越高电导越大。
不同电介质的电导特点:气体(微小,主要是电子电导)。
液体(离子电导和电泳电导,烦杂防潮)。
固体(杂质离子,体积表面都有电导,干净绝缘可降低)。
工程上的意义:判断受潮,导致设备发热或击穿,防潮涂有机表面或地蜡等。
泄漏电流:污秽绝缘子表面的泄漏电流是指运行电压下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
绝缘电阻和电导关系:电导S 和电阻R互为倒数:R=1/S 。
电介质损耗的一个重要参数:介质损失角δ ,tanδ电介质损耗在工程上的意义:tanδ越小越好,应用在电气绝缘性实验。
纯净液体击穿:电场下,阴极强电场发射或热发射出来的电子被加速,碰撞液体分子,使液体分子产生碰撞游离,形成电子崩,电流急剧增大导致液体击穿。
非纯净液体击穿:气泡击穿理论。
影响液体因素:杂质、温度、电场均匀程度、电厂作用时间、压力。
提高液体电介质击穿电压的方法:1.提高保持油质量(过滤防潮祛气)2.采用固体介质降低杂质的影响(覆盖层绝缘层屏障)固体电介质击穿机理(特点):A电击穿(击穿电压高时间短,穿前介质发热不显著,击穿电压和电场均匀程度有关与温度无关)、B热击穿(击穿电压低时间长,发热显著,击穿电压与介质温度有关)、C电化学击穿(由于老化)。
影响固体电介质击穿电压因素:电压作用时间、温度、电场均匀程度、典电压种类、累积效应、受潮、机械负荷。
提高固体电介质击穿电压:改进制造工艺、改进绝缘设计、改善绝缘运行条件。
电介质的老化:电气设备绝缘用的固体及液体电介质长期运行产生物理和化学变化,其性能逐渐劣化,强度降低,介质损耗电导增大等。
电介质老化的类型:电老化、热老化、受潮老化、机械力的影响。
引起老化的因素:热电机械力作用,水分氧气等作用,以及相互作用。
耐热性:保证其运行安全可靠时能承受的最高允许温度。
它分:短时耐热性、热劣化、长期耐热性。
温度高,绝缘老化速度快,寿命短。
耐热等级:Y A E B F H C油浸式变压器A小型电动机B大型发电机F环氧树脂F以上。
绝缘缺陷:集中缺陷、分布性缺陷绝缘试验(特点)包括:绝缘特性实验(电压低,非破坏性实验。
查出缺陷性质和发展程度,不推断耐压水平)、绝缘的耐压试验(电压高,破坏性实验。
反映耐压水平,不揭示缺陷)。
绝缘预防性:特性:绝缘电阻、泄漏电流、局部放电、tanδ、油中气体含量(破坏性)耐压:直(交)流耐压、雷击、操作过电压冲击耐压实验吸收比:K1在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值R60'与15s时的R15'之比。
极化指数:K2在同一次试验中10min时绝缘电阻R10min与1min的R60'比。
何时候需测极化指数:大容量设备,其极化和吸收过程长,吸收比不足反映绝缘介质吸收电流全过程,会出现绝缘电阻R60'很高而吸收比不合格。
判断绝缘:绝缘良好,绝缘电阻稳定值高且达稳定事件长,吸收比较大,变压器K1大于1.3;反之若受潮或缺陷,稳定值低时间短,K1小,接近1。
测量时要注意:选合适电压等级的兆欧表、测试前断开被试品的电源及被试品与其他设备的一切连线、去污垢、兆欧表平稳、被试品接地端于兆欧表E,线L。
发现哪些缺:绝缘中的贯穿性导电通道、整体受潮和表面污垢等。
不能发现缺陷:局部损伤、裂缝、分层脱开、内部含有间隙等局部缺陷。
为什么测量泄漏电流能比测量绝缘电阻更有效地发现某些缺陷:测量泄漏电流时所加的直流电压一般要比兆欧表电压高,并可任意调节。
这些缺陷有:瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝缘沿面的炭化、高阻接地。
测量介损能发现:受潮2穿透性导电通道3绝缘内含气泡的游离,绝缘分层、脱壳4绝缘有脏污、劣化老化5小等值电容试品存在严重局部缺陷等。
不能发现:非穿透的局部损坏,被试绝缘体积越大反映局部缺陷越不容易。
测量介损注意事项:1测试高压接线的对地绝缘2仪器可靠接地3对大型变压器的局部缺陷,介质损失角测量灵敏度较低。
۩直流高电压的测量方法:1用静电电压表测量2用电阻分压器配合低压仪表测量3用高值电阻与直流微安表串联4用球隙测量5在实验变压器低压侧测量试验变压器特点:输出额定电压高容量小时间短绝缘层厚,高压绕组一端接地。
对试验变压器要求:高压绕组额定电压不小于被试品实验电压。
试验变压器的容量:S=2 pai f CU2 * 10 - 3 国产容量从3~9000KV A工频高压试验调压方式有:调节电感产生串联谐振的工频耐压实验、调节频率。
工频高压的测量方法:变压器低压测量、高压测量。
高压侧测量的方法的方法:用静电电压表测量(有效值)、用电容分压器配低压仪表测量、用球隙测量(峰值)、用电压互感器测量。
倍压整流电路的工作原理:电源为负半波给左柱的电容充电,电源为正半波一次给右柱电容器充电。
空载时N级的整流电路可输出2NUm的直流电压。
雷电放电过程:先导、主放电、余光。
雷电通常是负极性。
避雷针(线)的作用:直击雷防护。
保护建筑本身不受雷电损害,以减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑泄入大地的过程中对建筑内空间影响。
避雷针用在:保护发电厂和变电站。
配电构架上或独立架设。
避雷线用在:保护线路。
架设在线路三相导线上方,也可以保护发电厂变电站。
避雷针组成:接闪器(避雷针的针头)、引下线、接地体避雷器的作用:保护设备并联运行,当作用电压超过一定幅值后避雷器总是先动作,通过它自身泄放掉大量的能量,限制过电压,保护设备。