高电压技术第二版习题答案

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高电压技术课后习题答案

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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。

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。

当电子崩中的电子离开强电场区后,电子就不再能引起电离,而以越来越慢的速度向阳极运动。

一部份电子直接消失于阳极,其余的可为氧原子所吸附形成负离子。

电子崩中的正离子逐渐向棒极运动而消失于棒极,但由于其运动速度较慢,所以在棒极附近总是存在着正空间电荷。

结果在棒极附近出现了比较集中的正空间电荷,而在其后则是非常分散的负空间电荷。

负空间电荷由于浓度小,对外电场的影响不大,而正空间电荷将使电场畸变。

棒极附近的电场得到增强,因而自持放电条件易于得到满足、易于转入流柱而形成电晕放电。

1-5操作冲击放电电压的特点是什么?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。

高电压技术答案

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《高电压技术》习题答案一、单选题(小四号宋体)1.以下属于操作过电压的是( B )。

A.工频电压升高B.电弧接地过电压C.变电所侵入波过电压D.铁磁谐振过电压2.下列电介质中属于离子结构的是( D )。

A. 纤维B. 变压器油C. 空气D. 云母3.解释气压较高、距离较长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4.电晕放电是一种( A )。

A.自持放电B.非自持放电C.电弧放电D.沿面放电5.冲击系数是( B )冲击放电电压与静态放电电压之比。

A.25%B.50%C.75%D.100%6.工频耐压试验一般要求持续(C )的耐压时间。

A. 3 minB. 2 minC. 1 minD. 5 min7.(8.波阻抗为Z的线路末端接负载电阻R,且R=Z,入射电压U0到达末端时,波的折反射系数为(A)A.折射系数α=1,反射系数β=0B.折射系数α=-1,反射系数β=1C.折射系数α=0,反射系数β=1D.折射系数α=1,反射系数β=-19.避雷针的保护范围通常是指雷击概率为( C )。

A. 0%的空间范围B. 1%的空间范围C. %的空间范围D. 10%的空间范围10.阀式避雷器的保护比是指残压与(A )电压之比。

A.灭弧B.额定)C.冲击电压 D. 工频放电11.当避雷器与被保护设备之间有一定距离时,若有雷电波侵入,则在被保护设备绝缘上出现的过电压将比避雷器的残压( B )。

A. 低一个ΔU;B. 高一个ΔU;C. 一样大;D. 不一定12.切除空载变压器出现过电压的主要原因是( D )。

A. 电弧重燃B. 中性点不接地C. 电容效应D. 截流现象13.SF6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14.'15.冲击系数是( B )冲击放电电压与静态放电电压之比。

A.25%B.50%C.75%D.100%16.我国国家标准规定的雷电冲击电压标准波形通常可以用符号( C )表示。

高电压技术练习题库(含参考答案)

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高电压技术练习题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、工频高压试验变压器的特点是额定输出(,A、电压高、电流大B、电压高、电流小C、电压低、电流大D、电压低、电流小正确答案:B2、纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是()。

A、减小套管表面电阻B、减小套管体电容C、增加套管壁厚D、增加沿面距离正确答案:D3、极化时间最短的是( )。

A、离子式极化B、夹层极化C、电子式极化D、偶极子极化正确答案:C4、电力电缆绝缘层某处存在一些水分,长期工作电压作用下,此缺陷对电缆绝缘层()。

A、水树枝老化B、电树枝老化C、没影响D、影响不大正确答案:A5、下列措施中,能有效限制空载线路分闸过电压的是()A、提高断路器的灭弧性能B、消除和削弱线路残余电压C、采用带合闸电阻的断路器D、同步合闸正确答案:A6、避雷器在工频续流第一次过零时灭孤的条件下允许加在避雷器上的最高工频电压称为避雷器的()A、灭弧电压B、工频放电电压C、额定电压D、保护电压正确答案:A7、电介质电老化产生的原因是()。

A、介质被热腐蚀B、介质被击穿C、介质受潮D、介质中出现局部放电正确答案:A8、220~330kV 双避雷线路,一般采用()保护角。

A、50B、15°C、20°D、10°正确答案:C9、雷击线路附近大地时,当线路高10m,雷击点距线路 100m,雷电流幅值 40kA,线路上感应雷过电压最大值U。

约为()kV。

A、100B、200C、50D、25正确答案:A10、操作过电压的持续时间一般在()A、几秒到几十秒B、几百微秒到几千徼秒C、几分D、几微秒到几十微妙正确答案:B11、架空输电线降低反击雷击过电压的主要措施是()。

A、降低耦合系数B、降低接地电阻C、降低绝缘强度D、降低绕击率正确答案:B12、电介质在受潮或受污染后,其介质损耗角正切an将( )。

A、变小B、不变C、变大D、不确定正确答案:C13、无间隙金属氧化物避雷器的优点不包括()。

高电压技术课后习题答案

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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。

(完整版)高电压技术习题与答案.(DOC).doc

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第一章 气体放电的基本物理过程一、选择题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) 电晕放电是一种 A 。

4)A .自持放电B .非自持放电C .电弧放电D .均匀场中放电C 。

气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为 A. 碰撞游离 B.光游离 C.热游离 D.表面游离5) ___ 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6) 以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件? DA. 大雾B.毛毛雨C.凝露D.大雨7) 污秽等级 II 的污湿特征:大气中等污染地区,轻盐碱和炉烟污秽地区, 离海岸盐场 3km~10km地区,在污闪季节中潮湿多雾但雨量较少,其线路盐密为 Cmg / cm 2。

A. ≤0.03B.>0.03~0.06C.>0.06~0.10D.>0.10~0.258)以下哪种材料具有憎水性? AA. 硅橡胶B.电瓷C. 玻璃 D 金属二、填空题9)气体放电的主要形式: 辉光放电 、 电晕放电 、 刷状放电 、 火花放电 、 电弧放电 。

10)根据巴申定律,在某一 PS 值下,击穿电压存在 极小(最低) 值。

11)在极不均匀电场中,空气湿度增加,空气间隙击穿电压 提高 。

12) 流注理论认为,碰撞游离和 光电离是形成自持放电的主要因素。

13) 工程实际中,常用棒-板或 棒-棒电极结构研究极不均匀电场下的击穿特性。

14) 气体中带电质子的消失有 扩散 、复合、附着效应等几种形式15)对支持绝缘子,加均压环能提高闪络电压的原因是 改善 (电极附近 )电场分布 。

16)沿面放电就是沿着 固体介质 表面气体中发生的放电。

17)标准参考大气条件为:温度 t 020 C,压力 b 0101.3 kPa ,绝对湿度h 011g / m 318)越易吸湿的固体,沿面闪络电压就越 __低____19)等值盐密法是把绝缘子表面的污秽密度按照其导电性转化为单位面积上 ____ NaCl______含量的一种方法20)常规的防污闪措施有: 增加 爬距,加强清扫,采用硅油、地蜡等涂料三、计算问答题21)简要论述汤逊放电理论。

高电压技术课后题答案详解

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第一章电介质的极化、电导和损耗第二章气体放电理论1)流注理论未考虑的现象。

表面游离2)先导通道的形成是以的出现为特征。

C- C.热游离3)电晕放电是一种。

A--A.自持放电4)气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为C--C.热游离5)以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?D-D.大雨6)以下哪种材料具有憎水性?A--A.硅橡胶20)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。

21)电介质电导与金属电导的本质区别为何?1)带电质点不同:电介质为带电离子(固有离子,杂质离子);金属为自由电子。

2)数量级不同:电介质的γ小,泄漏电流小;金属电导的电流很大。

3)电导电流的受影响因素不同:电介质中由离子数目决定,对所含杂质、温度很敏感;金属中主要由外加电压决定,杂质、温度不是主要因素。

22)简要论述汤逊放电理论。

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eαd 个。

假设每次电离撞出一个正离子,故电极空间共有(eαd -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(eαd -1)个正离子在到达阴极表面时可撞出γ(eαd -1)个新电子,则( eαd -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αd电子,则放电达到自持放电。

高电压技术第二版习题答案(部分)说课材料

高电压技术第二版习题答案(部分)说课材料

高电压技术第二版习题答案(部分)第一章气体放电的基本物理过程(1)在气体放电过程中,碰撞电离为什么主要是由电子产生的?答:气体中的带电粒子主要有电子和离子,它们在电场力的作用下向各自的极板运动,带正电荷的粒子向负极板运动,带负电荷的粒子向正极板运动。

电子与离子相比,它的质量更小,半径更小,自由行程更大,迁移率更大,因此在电场力的作用下,它更容易被加速,因此电子的运动速度远大于离子的运动速度。

更容易累积到足够多的动能,因此电子碰撞中性分子并使之电离的概率要比离子大得多。

所以,在气体放电过程中,碰撞电离主要是由电子产生的。

(2)带电粒子是由哪些物理过程产生的,为什么带电粒子产生需要能量?答:带电粒子主要是由电离产生的,根据电离发生的位置,分为空间电离和表面电离。

根据电离获得能量的形式不同,空间电离又分为光电离、热电离和碰撞电离,表面电离分为正离子碰撞阴极表面电离、光电子发射、热电子发射和强场发射。

原子或分子呈中性状态,要使原子核外的电子摆脱原子核的约束而成为自由电子,必须施加一定的外加能量,使基态的原子或分子中结合最松弛的那个电子电离出来所需的最小能量称为电离能。

(3)为什么SF6气体的电气强度高?答:主要因为SF6气体具有很强的电负性,容易俘获自由电子而形成负离子,气体中自由电子的数目变少了,而电子又是碰撞电离的主要因素,因此气体中碰撞电离的能力变得很弱,因而削弱了放电发展过程。

1-2 汤逊理论与流注理论对气体放电过程和自持放电条件的观点有何不同?这两种理论各适用于何种场合?答:汤逊理论的基本观点:电子碰撞电离是气体电离的主要原因;正离子碰撞阴极表面使阴极表面逸出电子是维持气体放电的必要条件;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。

它只适用于低气压、短气隙的情况。

气体放电流注理论以实验为基础,它考虑了高气压、长气隙情况下空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用。

在初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式出现,但当电子崩发展到一定程度之后,某一初始电子的头部集聚到足够数量的空间电荷,就会引起新的强烈电离和二次电子崩,这种强烈的电离和二次电子崩是由于空间电荷使局部电场大大增强以及发生空间光电离的结果,这时放电即转入新的流注阶段。

高电压技术第二版习题答案

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(1)在气体放电过程中,碰撞电离为什么主要是由电子产生的?答:气体中的带电粒子主要有电子和离子,它们在电场力的作用下向各自的极板运动,带正电荷的粒子向负极板运动,带负电荷的粒子向正极板运动。

电子与离子相比,它的质量更小,半径更小,自由行程更大,迁移率更大,因此在电场力的作用下,它更容易被加速,因此电子的运动速度远大于离子的运动速度。

更容易累积到足够多的动能,因此电子碰撞中性分子并使之电离的概率要比离子大得多。

所以,在气体放电过程中,碰撞电离主要是由电子产生的。

(2)带电粒子是由哪些物理过程产生的,为什么带电粒子产生需要能量 ?答:带电粒子主要是由电离产生的,根据电离发生的位置,分为空间电离和表面电离。

根据电离获得能量的形式不同,空间电离又分为光电离、热电离和碰撞电离,表面电离分为正离子碰撞阴极表面电离、光电子发射、热电子发射和强场发射。

原子或分子呈中性状态,要使原子核外的电子摆脱原子核的约束而成为自由电子,必须施加一定的外加能量,使基态的原子或分子中结合最松弛的那个电子电离出来所需的最小能量称为电离能。

(3)为什么SF6气体的电气强度高?答:主要因为SF6气体具有很强的电负性,容易俘获自由电子而形成负离子,气体中自由电子的数目变少了,而电子又是碰撞电离的主要因素,因此气体中碰撞电离的能力变得很弱,因而削弱了放电发展过程。

1-2 汤逊理论与流注理论对气体放电过程和自持放电条件的观点有何不同?这两种理论各适用于何种场合?答:汤逊理论的基本观点:电子碰撞电离是气体电离的主要原因;正离子碰撞阴极表面使阴极表面逸出电子是维持气体放电的必要条件;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。

它只适用于低气压、短气隙的情况。

气体放电流注理论以实验为基础,它考虑了高气压、长气隙情况下空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用。

在初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式出现,但当电子崩发展到一定程度之后,某一初始电子的头部集聚到足够数量的空间电荷,就会引起新的强烈电离和二次电子崩,这种强烈的电离和二次电子崩是由于空间电荷使局部电场大大增强以及发生空间光电离的结果,这时放电即转入新的流注阶段。

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第一章 气体放电的基本物理过程(1)在气体放电过程中,碰撞电离为什么主要是由电子产生的?答:气体中的带电粒子主要有电子和离子,它们在电场力的作用下向各自的极板运动,带正电荷的粒子向负极板运动,带负电荷的粒子向正极板运动。

电子与离子相比,它的质量更小,半径更小,自由行程更大,迁移率更大,因此在电场力的作用下,它更容易被加速,因此电子的运动速度远大于离子的运动速度。

更容易累积到足够多的动能,因此电子碰撞中性分子并使之电离的概率要比离子大得多。

所以,在气体放电过程中,碰撞电离主要是由电子产生的。

(2)带电粒子是由哪些物理过程产生的,为什么带电粒子产生需要能量 ?答:带电粒子主要是由电离产生的,根据电离发生的位置,分为空间电离和表面电离。

根据电离获得能量的形式不同,空间电离又分为光电离、热电离和碰撞电离,表面电离分为正离子碰撞阴极表面电离、光电子发射、热电子发射和强场发射。

原子或分子呈中性状态,要使原子核外的电子摆脱原子核的约束而成为自由电子,必须施加一定的外加能量,使基态的原子或分子中结合最松弛的那个电子电离出来所需的最小能量称为电离能。

(3)为什么SF6气体的电气强度高?答:主要因为SF6气体具有很强的电负性,容易俘获自由电子而形成负离子,气体中自由电子的数目变少了,而电子又是碰撞电离的主要因素,因此气体中碰撞电离的能力变得很弱,因而削弱了放电发展过程。

1-2 汤逊理论与流注理论对气体放电过程和自持放电条件的观点有何不同?这两种理论各适用于何种场合?答:汤逊理论的基本观点:电子碰撞电离是气体电离的主要原因;正离子碰撞阴极表面使阴极表面逸出电子是维持气体放电的必要条件;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。

它只适用于低气压、短气隙的情况。

气体放电流注理论以实验为基础,它考虑了高气压、长气隙情况下空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用。

在初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式出现,但当电子崩发展到一定程度之后,某一初始电子的头部集聚到足够数量的空间电荷,就会引起新的强烈电离和二次电子崩,这种强烈的电离和二次电子崩是由于空间电荷使局部电场大大增强以及发生空间光电离的结果,这时放电即转入新的流注阶段。

1-3 在一极间距离为1cm 的均匀电场气隙中,电子碰撞电离系数α=11cm-1。

今有一初始电子从阴极表面出发,求到达阳极的电子崩中的电子数。

答:e αd=e11=59874。

1-5 试近似估算标准大气条件下半径分别为1cm 和1mm 的光滑导线的电晕起始场强。

P15皮克公式1-6 气体介质在冲击电压下的击穿有何特点?其冲击电气强度通常用哪些方式表示? 答:在持续电压(直流、工频交流)作用下,气体间隙在某一确定的电压下发生击穿。

而在冲击电压作用下,气体间隙的击穿就没有这种某一个确定的击穿电压,间隙的击穿不仅与电cm,1m ,/5.58)1.03.0(1*1*30)3.01(30/39)13.0(1*1*30)3.01(301.01导线半径空气相对密度光滑导线导线表面粗糙系数--=-=+=+==+=+===r m cmkV r m E cmkV r m E m c m c δδδδδ压值有关,还与击穿过程的时间(放电时间)有关。

这就是说,气体间隙的冲击击穿特性要用两个参数(击穿电压值和放电时间)来表征,而气体间隙在持续电压作用下击穿特性只要用击穿电压值一个参数来表征。

其冲击电气强度通常用50%冲击击穿电压和伏秒特性两种方式表征。

1-10 简述绝缘污闪的发展机理和防止对策。

答:户外绝缘子在污秽状态下发生的沿面闪络称为绝缘子的污闪。

绝缘子的污闪是一个受到电、热、化学、气候等多方面因素影响的复杂过程,通常可分为积污、受潮、干区形成、局部电弧的出现和发展等四个阶段。

防止绝缘子发生污闪的措施主要有: (1)调整爬距(增大泄露距离);(2)定期或不定期的清扫;(3)涂料;(4)半导体釉绝缘子;(5)新型合成绝缘子1-11 试运用所学的气体放电理论,解释下列物理现象:(1)大气湿度增大时,空气间隙的击穿电压增高,而绝缘子表面闪络电压下降; 答:大气湿度增大时,大气中含有的水汽分子能俘获自由电子而形成负离子,这对气体中的放电过程起着抑制作用,可见大气的湿度越大,气隙的击穿电压增高。

而大气湿度增大时,绝缘子表面容易形成水膜,如果绝缘子表面有积污的话,积污层容易受潮,增大泄露电流,容易造成湿闪或者污闪,绝缘子表面闪络电压下降。

(2)压缩气体的电气强度远较常压下的气体高。

答:气压很大时,电子自由行程变小,得到动能减小,所以击穿电压升高。

(3)沿面闪络电压显著地低于纯气隙的击穿电压。

答:沿面闪络是指沿面放电已贯通两电极。

电极放入固体介质后的沿面闪络电压要比相同电极空气间隙的击穿电压低,这是因为沿固体介质表面的电场与空气间隙间电场相比已经发生了畸变,这种畸变使固体介质表面的电场更为不均匀。

而造成沿面电场畸变的原因主要有: 1.固体介质与电极表面接触不良,存在小缝隙。

2.固体介质表面由于潮气形成很薄的水膜,水膜中正负离子积聚在沿面靠电极的两端。

3. 固体介质表面电阻的不均匀和表面的粗糙不平造成沿面电场畸变。

第二章 气体介质的电气强度2-1 试用经验公式估算极间距离d=2cm 的均匀电场气隙在标准大气条件下的平均击穿场强Eb 。

P322-3 在线路设计时已确定某线路的相邻导线间气隙应能耐受峰值为±1800kV 的雷电冲击电压,试利用经验公式近似估算线间距离至少应为若干?P36 近似用棒棒气隙去近似: 正极性雷电冲击: 负极性雷电冲击: 取两者大值308cm 。

2-4 在p=755mmHg ,t=33℃的条件下测得一气隙的击穿电压峰值为108kV ,试近似求取该气隙在标准大气条件下的击穿电压值。

P38 由于δ处于0.95-1.05的范围内,2-5 某110kV 电气设备的外绝缘应有的工频耐压水平(有效值)为260kV ,如该设备将安装到海拔3000m 的地方运行,问出厂时(工厂位于平原地区)的试验电压应增大到多少? P39cm kV d E b /259.2966.655.24=+=δδcm d d U 3086.5/)751800(6.575%50=-=⇒+=cm d d U 2826/)1101800(6110%50=-=⇒+=954.03061755*7603.1019.29.2===T p δ0U U δ≈kV U U 2.113954.01080==≈δkVU H U K U p p a 3252601030001.11101.1144=⨯-=⨯-==--2-6 为避免额定电压有效值为1000kV 的试验变压器的高压引出端发生电晕放电,在套管上部安装一球形屏蔽极。

设空气的电气强度E0=30kV/cm ,试决定该球极应有的直径。

P40 =94.28cm2-7 为什么SF6气体具有特别高的电气强度并成为除空气外应用得最广泛的气体介质?试述GIS 有哪些重要优点?答:SF6气体具有特别高的电气强度主要是因为这些气体都具有很强的电负性,容易俘获自由电子而形成负离子,电子变成负离子后,其引起碰撞电离的能力就变得很弱,因而削弱了放电发展过程。

SF6气体的电气强度约为空气的2.5倍,而其灭弧能力高达空气的100倍以上,所以它成为除空气外应用得最广泛的气体介质。

GIS 有哪些重要优点:1)大大节省占地面积和空间体积。

2)运行安全可靠。

3)有利于环保,使运行人员不受电场和磁场的影响。

4)安装工作量小、检修周期长。

第三章 液体和固体介质的电气特性3010002222max⨯===•c g E U R D AR R UCR R R UC U C Q CR R R UC U C Q CC C C UC U C Q CC C C UC U C Q t t t t t t t t 521g 522122225121111151212022025221111011014.1I 102.7 1072.6 )2(107 107 )1(--∞=∞=-∞=∞=-==-==⨯=+=⨯=+==⨯=+==⨯=+==⨯=+==Ω⨯=====Ω⨯======3s 22821095.93200C 29.10cos U )3(1011R )2(1029 29.10U P )1(ss p p wC tg r pF W tg C P tg wC Var tg PQ W tg C δδδωδδδω4-1 测量绝缘电阻能发现哪些绝缘缺陷?试比较它与测量泄露电流试验项目的异同? 答:通过测量绝缘电阻和吸收比可以判断试品是否受潮或贯穿性缺陷。

测量泄露电流本质上也是测量绝缘电阻,其原理是一样的。

不同点:1、测量泄露电流所用的直流电压较高(10kV ),故发现一些还未完全贯通的集中性缺陷比兆欧表有效。

2、施加在试品上的直流电压逐渐增大,这样就可以在升压过程中监视泄漏电流的增长动向。

4-4 根据绝缘预防性试验的结果来判断电气设备绝缘状态时,除了要重视每一项试验结果外,为什么还要进行综合分析判断?当其中个别试验项目不合格,达不到规程的有关要求时,应如何处理?答:P89……有个别试验项目不合格,达不到规程的要求,可以用“三比较”的方法处理: ⑴与同类型设备比较,若试验结果差别悬殊可能存在问题。

⑵在同一设备的三相试验结果之间进行比较,若有一相结果相差达50%以上时,该相可能存在问题。

倍提高了倍提高了所以屏障时:屏障时:无屏障时:2.0,/kV 120E 05.0,/kV 26.105E ,/kV 100E 300kVmm 10E mm 20E U mm 10300kVmm 3E mm 27E U mm 3300kVmm 30E U2241r 1r 1r r21r 2r21r 11r 012212121cm cm cm E E E E E E r r r r r r r r ="='==⨯"+⨯"==⨯'+⨯'==⨯====""=''=εε933.0E E /69.75]ln 1ln 1[r U (2)E 78.0E E /16.90]ln 1ln 1[r U (1)E 70.6kV/cm8.13220/r -R U E 2max av 222021222max 1max av 122021101max 0av ===+====+====ηεεεηεεεcm kV r R r r cm kV r R r r⑶与该设备技术档案中的历年试验所得数据做比较,若性能指标有明显下降,则可能出现新缺陷。

5-4 试比较绝缘的非破坏性试验和耐压试验的效能和特点。

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