高电压技术复习总结

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高电压技术总复习

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当气体成分和电极材料一定时,气体间隙击穿电压是气压和极间距离乘积的函数。 均匀电场:放电达到自持,间隙即将被击穿,击穿前看不到放电现象;
4、雷电50%冲击击穿电压、静态击穿电压 极不均匀电场中的放电过程:1、正极性(正棒-负板)、负极性(负棒-正板)2、长气隙(S>1m)的击穿。
第五节 提高气体介质电气强度的方法
在沿面放电界面三种电场分布中 ,沿面放电情况:
第二章 液体、固体介质的电气特性
一、电介质的极化 电介质的相对介电常数εr:
二、电介质的电导 电介质电导分为离子电导、电子电导
三、电介质的损耗 介质损耗的基本形式:电导损耗、极化损耗 介质损耗角正切tg
四、液体介质、固体介质的击穿 影响液体介质击穿电压的因素、减少液体介质中杂
提高气体介质电气强度有两种途径:
P15-16 绝缘电阻、吸收比
接地可分为工作接地、保护接地与防雷接地 第三章 电气设备绝缘预防性试验
3、空气间隙在冲击电压下的击穿 均匀电场气隙的击穿、稍不均匀电场气隙的击穿、极不均匀电场中的击穿的特点;
局部放电的测量及检测方法
1.2/50us 雷电冲击电压的标准波形 第一节 汤逊理论和流注理论
1、自持放电与非自持放电 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、汤逊理论
α过程、β过程、γ过程——系数 只有α过程,放电不能自持。 自持放电条件: 一个电子走完全程以后,所产生的正 离子到达阴极以后,只要它撞出来的电子数目大于等于1, 就可以抵偿到刚消失的那个电子,放电就能达到自持。
冲击电压:雷电冲击电压和操作冲击电压 18、在绝缘耐压试验中,三台串联高压实验变压器:容量、电压的关系

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高电压技术复习《高电压技术》复习一.气体的绝缘强度了解气体放电的一般现象和概念;理解持续电压作用下均匀电场气体放电理论、不均匀电场中的气体放电特性;理解冲击电压下的气体放电特性;了解大气条件对气隙击穿电压的影响,掌握提高气隙击穿电压的具体措施。

1.基本概念自持放电:不需其它任何外加电离因素而仅由电场的作用就能维持的放电称为自持放电。

非自持放电:必须借助外加电离因素才能维持的放电则称之为非自持放电。

电晕放电:当所加电压达到某一临界值时,在靠近两个球极的表面出现蓝紫色的晕头,并发出“咝咝”的响声,这种局部放电现象称为电晕放电。

极性效应:在极不均匀电场中,高场强电极的不同,空间电荷的极性也不同,对放电发展的影响也不同,这就造成了不同极性的高场强电极的电晕起始电压的不同,以及间隙击穿电压的不同,称为极性效应。

50%冲击击穿电压(U50%):用间隙击穿概率为50%的电压值来反映间隙的耐受冲击电压的特性。

汤逊放电理论和流柱理论的异同以及各自的适用范围:汤逊放电理论:当外施电压足够高时,一个电子从阴极出发向阳极运动,由于碰撞游离形成电子崩,则到达阳极并进入阳极的电子数为ea个(α为一个电子在电场作用下移动单位行程所发生的碰撞游离数;为间隙距离)。

因碰撞游离而产生的新的电子数或正离子数为(ea-1)个。

这些正离子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.若1个正离子撞击阴极能从阴极表面释放r个(r为正离子的表面游离系数)有效电子,则(ea-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(ea-1)=1。

它的适用范围:汤逊理论是在低气压、Pd较小的条件下在放电实验的基础上建立的。

Pd过小或过大,放电机理将出现变化,汤逊理论就不再适用了。

通常认为,Pd>200cm·mmHg时,击穿过程将发生变化,汤逊理论的计算结果不再适用,但其碰撞电离的基本原理仍是普遍有效的。

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第一章电介质的极化、电导和损耗一、掌握电介质极化的基本形式及特点(1)极化:电介质中的带电质点在电场作用下沿电场方向作有限位移现象。

(2)电子位移极化:负电荷的作用中心与正电荷的作用中心不再重合主要特点:1、极化所需时间极短;2、极化具有弹性,不产生能量损耗;3、温度对极化的影响较小。

(3)离子位移极化:在外电场E作用下,正、负离子将发生方向相反的偏移,使平均偶极矩不再为零,介质呈现极化。

离子式极化的特点:1、极化过程极短;2、极化具有弹性,无能量损耗;3、温度对极化有影响:(4)偶极子极化:在外电场的作用下,偶极子受到电场力的作用而发生转向,顺电场方向作有规律的排列,靠电极两表面呈现出电的极性。

偶极子式极化的特点:1、极化所需时间极长,故极化与频率有较大的关系;2、极化属非弹性,有能量损耗;3、温度对极化影响很大:极性气体介质具有负的温度系数;(5)空间电荷极化:是带电质点(电子或正、负离子)的移动形成的。

最典型的空间电荷极化是夹层极化。

夹层极化的特点:1、极化所需时间长,故夹层极化只有在低频时才有意义。

具有夹层绝缘的设备断开电源后,应短接进行彻底放电以免危及人身安全,大容量电容器不加电压时也应短接;2、极化涉及电荷的移动和积聚,所以必然伴随能量损耗。

二、介质的相对介电常数ε0 ——真空的介电常数=8.86×10-14F/cm三、掌握电介质损耗的基本概念、介质损耗因数tanδ概念采用介质损耗角正切tanδ作为综合反映电介质损耗特性优劣的一个指标,测量和监控各种电力设备绝缘的tanδ值已成为电力系统中绝缘预防性试验的最重要项目之一。

第二章气体放电的物理过程一、掌握气体中带电粒子的产生和消失1 气体中带电质点的产生途径:电子获得足够的能量跳出最外层轨道,成为自由电子。

产生带电离子的过程称为电离(游离),它是气体放电的首要前提。

一是气体本身发生电离(游离);二是气体中的固体或液体金属发生表面电离(游离)。

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22、极化:电介质在电场的作用下对外呈现电极性的过程。
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_自考复习重点总结

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第二章液体和固体电介质的绝缘特性电子式极化:电介质中的带电质点在电场作用下沿电场方向作有限位移。

夹层式极化:由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质,叫做夹层电介质。

电介质的电导:介质在电场作用下,使其内部联系较弱的带电粒子作有规律的运动形成电流,即泄漏电流.这种物理现象称为电导。

“吸收现象”:固体电介质在直流电压作用下,观察到电路中的电流从大到小随时间衰减,最终稳定于某一数值,称为“吸收现象”。

吸收电流:有损极化所对应的电流,即夹层极化和偶极子极化时的电流,它随时间而衰减。

泄漏电流:绝缘介质中少量离子定向移动所形成的电导电流,它不随时间而变化.绝缘电阻:介质的电阻R=U/I是随时间而变化的。

通常以到达稳定的泄漏电流的电阻作为介质的绝缘电阻。

介质损耗角正切tgδ衡量材料本身在电场损耗能量并转变为热能的一个宏观的物理参数称之为介质损耗角正切。

绝缘的老化:固体和液体介质在长期运行过程中会发生一些物理和化学变化,导致其机械和电气性能的劣化。

1、提高液体电介质击穿电压的措施(1)过滤(2)防潮(3)脱气(4)覆盖层(5)绝缘层(6)屏障2、2.固体电介质的击穿影响因素(1).电压作用时间(2).电场均匀程度与介质厚度(3).电压种类(4).电压作用的累积效应(5).受潮3、提高固体电介质击穿电压的措施(1).改进制造工艺:尽可能清除介质中的杂质,可以通过精选材料、改善工艺、真空干燥、加强浸渍等方法。

(2).改进绝缘设计:尽可能使电场均匀(3).改善运行条件:注意防潮、尘污,加强散热冷却4、电介质绝缘老化的原因(1)局部放电老化 (2)热老化 (3)机械力的作用 (4)环境的影响5、为什么用介质损耗角的正切tgδ来表示介损答:由于:(1).P值与试验电压U的高低等因素有关;(2).tgδ是与电压、频率、绝缘尺寸无关的量,而仅取决于电介质的损耗特性。

(3)tgδ可以用高压电桥等仪器直接测量.所以表征介损用介质损失角的正切tgδ来表示,而不是用有功损耗P来表示.第3章电气设备绝缘试验耐压试验(破坏性试验):试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压.1、西林电桥测量时的两种接线正接线适用:体积小,重量轻反接线适用:体积大,重量大,外壳接地2、西林电桥测量时防止外界电磁场对电桥的干扰措施有哪些?(1)加设屏蔽(消除电容的影响) (2)采用移相电源(3)倒相法3、西林电桥测量时注意事项有哪些(1)电桥本体必须加以屏蔽(2)被试品和标准无损电容器连到电桥本体的引线也要使用屏蔽导线(3)电桥本体接地良好(4)反接法时,三根引线处于高压,必须悬空(5)能分开测的试品尽量分开测(6)应保持试品表面干燥(7)试品设备有绕阻时,应首尾短接起来试验变压器得特点电压等级比电力变压器更高、容量不大,仅单相;工作在电容性负荷下;允许发生短时短路;工作时间短;漏磁通较大;温度比较低、无散热要求;绝缘裕度小工频高电压的测试方法有哪些用静电电压表测量工频电压的有效值用球隙进行测量工频电压的幅值用电容分压器配用低压仪表用电压互感器测量.直流高压的获得有:半波整流回路,倍压整流回路,串接直流发生器。

高电压技术复习要点

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第一章 电介质的电气强度1.1气体放电的基本物理过程1.高压电气设备中的绝缘介质有气体、液体、固体以及其他复合介质。

2.气体放电是对气体中流通电流的各种形式统称。

3.电离:指电子脱离原子核的束缚而形成自由电子和正离子的过程。

4.带电质点的方式可分热电离、光电离、碰撞电离、分级电离。

5.带电质点的能量来源可分正离子撞击阴极表面、光电子发射、强场发射、热电子发射。

6.带电质点的消失可分带电质点受电场力的作用流入电极、带电质点的扩散、带电质点的复合。

7.附着:电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,也可能发生电子附着过程而形成负离子。

8.复合:当气体中带异号电荷的粒子相遇时,有可能发生电荷的传递与中和,这种现象称为复合。

(1)复合可能发生在电子和正离子之间,称为电子复合,其结果是产生一个中性分子;(2) 复合也可能发生在正离子和负离子之间,称为离子复合,其结果是产生两个中性分子。

9.1、放电的电子崩阶段(1)非自持放电和自持放电的不同特点宇宙射线和放射性物质的射线会使气体发生微弱的电离而产生少量带电质点;另一方面、负带电质点又在不断复合,使气体空间存在一定浓度的带电质点。

因此,在气隙的电极间施加电压时,可检测到微小的电流。

由图1-3可知:(1)在I-U 曲线的OA 段:气隙电流随外施电压的提高而增大,这是因为带电质点向电极运动的速度加快导致复合率减小。

当电压接近 时,电流趋于饱和,因为此时由外电离因素产生的带电质点全部进入电极,所以电流值仅取决于外电离因素的强弱而与电压无关。

(2)在I-U 曲线的B 、C 点:电压升高至 时,电流又开始增大,这是由于电子碰撞电离引起的,因为此时电子在电场作用下已积累起足以引起碰撞电离的动能。

电压继续升高至 时,电流急剧上升,说明放电过程又进入了一个新的阶段。

此时气隙转入良好的导电状态,即气体发生了击穿。

(3)在I-U 曲线的BC 段:虽然电流增长很快,但电流值仍很小,一般在微安级,且此时气体中的电流仍要靠外电离因素来维持,一旦去除外电离因素,气隙电流将消失。

高电压技术总复习重点

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5、固体电介质的击穿 电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点
6、 影响固体电介质击穿电压的主要因素
电压作用时间 温度
电场均匀程度受潮来自累积效应 机械负荷第二篇 电气设备绝缘试验
第3章 绝缘的预防性试验
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。
?K恒大于 1,且越大表示绝缘性能越好。
?大容量电气设备中,吸收现象延续很长时间,吸收 比不能很好地反映绝缘的真实状态,可用极化指数 再判断。
?测量绝缘电阻能有效地发现总体绝缘质量欠佳;绝 缘受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘表面情 况不良。
2、泄漏电流的测量
测量泄漏电流从原理上来说,与测量绝缘电阻是 相似的,能发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷, 原因在于 :
若个别试验项目不合格,达不到规程的要求,可使 用三比较方法。 ?与同类型设备作比较
同类型设备在同样条件下所得的试验结果应该大 致相同 ,若差别很大就可能存在问题 ?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,该相很可能存在缺陷 ?与该设备技术档案中的历年试验数据进行比较
若性能指标有明显下降情况 ,即可能出现新的缺陷
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SF6
13、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
高电压技术各章 知识点

高电压技术重点知识整理(6页)

高电压技术重点知识整理(6页)

1.电介质的极化:1.)电子位移极化 电介质中的带点质点在电场作用下沿电场方向做有限位移,无能量损耗2.)离子位移极化 有极微量的能量损耗3.)转向极化4.)空间电荷极化2.电介质的介电常数代表电介质极化程度(气体D=1 水D=81 蓖麻油 D=4.2)3.电介质的电导与金属电导的区别:1.)形成电导电流的带电粒子不同(金属导体:自由电子,电介质:离子)2.)带电粒子数量上的区别4.影响液体介质电导的因素:温度,电场强度。

5.电介质中的能量损耗:δωδωεCtg U V tg E pV P 22=== 6.tg δ:介质损耗角,绝缘在交变电压作用下比损耗大小的特征参数 7.四种形式电离的产生:撞击电离 光电离 热电离 表面电离 8.气体中带电质点的消失:1.)带电质点收电场力的作用流入电极并中和电量2.)带电质点的扩散3.)带电质点的复合9.自持放电:当场强超过临界场强cr E 值时,这种电子崩已可仅由电场的作用而自行维持和发展,不必再有赖于电离因素,这种性质的放电称为自持放电。

10.汤森德理论只是对较均匀电场和S •δ较小的情况下适用。

11.物理意义:一个电子从阴极到阳极途中因为电子崩(ɑ过程)而造成的正离子数为1-de α这批正离子在阴极上造成的二次自由电子数(r 过程)应为:)1(-de r α如果它等于1就意味着那个初始电子有了一个后继电子从而使放电得以自持。

12.帕邢定律:在均匀电场中,击穿电压b U 与气体相对密度δ,极间距离S 并不具有单独的函数关系,而是仅与他们的积有函数关系,只要S ⋅δ的乘积不变,b U 也就不变。

13.流柱放电流程:有效电子(经碰撞游离)——电子崩(畸变电场)——发射光子(在强电场作用下)——产生新的电子崩(二次崩)——形成混质通道(流柱)——由阳极向阴极(阳极流柱)或由阴极向阳极(阴极流柱)击穿14.电晕放电:电晕放电是极不均匀电场所特有的一种自持放电形式,他与其他形式的放电有本质的区别,电晕放电的电流强度并不取决于电源电路中的阻抗,而取决于电极外气体空间的电导,即取决于外施电压的大小,电极形状,极间距离,气体的性质和密度等。

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第2章气体放点的基本物理过程(这章比较重要,要记得知识点很多,要认真看)在第二章标题下面有一句话“与固体和液体相比·········”(1.电离是指电子脱离原子的束缚而形成自由电子、正离子的过程.电离是需要能量的,所需能量称为电离能Wi(用电子伏eV表示,也可用电离电位Ui=Wi/e表示)2。

根据外界给予原子或分子的能量形式的不同,电离方式可分为热电离、光电离、碰撞电离(最重要)和分级电离。

3.阴极表面的电子溢出:(1)正离子撞击阴极:正离子位能大于2倍金属表面逸出功。

(2)光电子发射:用能量大于金属逸出功的光照射阴极板。

光子的能量大于金属逸出功. (3)强场发射:阴极表面场强达到106V/cm(高真空中决定性)(4)热电子发射:阴极高温4。

气体中负离子的形成:电子与气体分子或原子碰撞时,也有可能发生电子附着过程而形成负离子,并释放出能量(电子亲合能)。

电子亲合能的大小可用来衡量原子捕获一个电子的难易,越大则越易形成负离子。

负离子的形成使自由电子数减少,因而对放电发展起抑制作用。

SF6气体含F,其分子俘获电子的能力很强,属强电负性气体,因而具有很高的电气强度。

5.带点质点的消失:(1)带电质点的扩散:带电质点从浓度较大的区域向浓度较小的区域的移动,使带电质点浓度变得均匀.电子的热运动速度高、自由行程大,所以其扩散比离子的扩散快得多。

(2)带电质点的复合:带异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递和中和而还原为中性质点的过程,称为复合。

带电质点复合时会以光辐射的形式将电离时获得的能量释放出来,这种光辐射在一定条件下能导致间隙中其他中性原子或分子的电离。

6。

气体间隙中电流与外施电压的关系:第一阶段:电流随外施电压的提高而增大,因为带电质点向电极运动的速度加快复合率减小第二阶段:电流饱和,带电质点全部进入电极,电流仅取决于外电离因素的强弱(良好的绝缘状态)第三阶段:电流开始增大,由于电子碰撞电离引起的电子崩第四阶段自持放电:电流急剧上升放电过程进入了一个新的阶段(击穿)外施电压小于U0时的放电是非自持放电.电压到达U0后,电流剧增,间隙中电离过程只靠外施电压已能维持,不再需要外电离因素.自持放电7.电子碰撞电离系数α:代表一个电子沿电力线方向行经1cm时平均发生的碰撞电离次数。

8.自持放电的条件:必须在气隙内初始电子崩消失之前产生新的电子(二次电子)来取代外电离因素产生的初始电子;实验表明:二次电子的产生与气压气隙长度的乘积(pd)有关:Pd 较小,自持放电可由汤逊理论(和巴申定律) 解释;Pd较大,自持放电可由流注理论解释。

汤逊理论认为二次电子的来源是正离子碰撞阴极表面发生的电子逸出。

ad ≈ lnpd值较大时,放电也是从电子崩开始的,但当电子崩发展到一定阶段后,会产生电离特强、发展速度更快的空间的光电离,形成流注(等离子体).流注的发展速度比电子崩的快一个数量级,且出现曲折分支.流注理论认为,二次电子的主要来源是空间的光电离.一旦出现流注,放电就可以由空间光电离自持维持;若电场均匀,间隙将被击穿。

ad = ln流注理论可以解释汤逊理论无法说明的pd值大时的放电现象。

两种理论各适用于一定条件的放电过程,不能用一种理论取代另一种理论。

两种理论的自持放电条件具有完全相同的形式,但两者维持放电的过程不同。

(书上的这一段话要好好看,三种现象以后好像考研面试有用)9.稍不均匀电场中放电的特点与均匀电场中相似,在间隙击穿千看不到有什么放电的迹象,极不均匀电场中放电则不同,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,在这个局部区域出现蓝紫色的晕光,并伴随有“滋滋”声、电磁辐射和能量损耗。

这种仅仅发生在强场区的电晕放电是一种自持放电。

10.电场不均匀系数:f = / ,即间隙中最大场强与平均场强的比值。

通常f<2时为稍不均匀电场,f〉4时为极不均匀电场.补充:电晕放电的危害与对策(四班老师复习强调)p2211.在极不均匀电场间隙中自持放电条件即是电晕起始的条件。

12。

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。

同一间隙在不同电压极性下的电晕起始电压不同,击穿电压也不同,这就是放电的极性效应。

13.正极性(棒)电晕放电棒极带正电位时,电子崩头部的电子到达棒极后即被中和,棒极附近空间留下许多正离子.这些正离子虽朝板极移动,但速度很慢而暂留在棒极附近。

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。

正空间电荷阻止了正棒极附近流注的形成,使电晕起始电压有所提高。

14。

负极性棒-板间隙击穿电压比正极性棒-板电极高正极性棒-板电极容易被击穿.补充:12-—14点很重要,会画图,描述,记住结论。

P25第三段有知识点,大家看一下.第3章气体间隙的击穿场强1.均匀电场中的击穿:(特点)1)均匀电场中电极布置对称,击穿无极性效应;2)均匀场间隙中各处电场强度U相等,击穿所需时间极短,直流击穿电压、工频击穿电压峰值、50%冲击击穿电压相同;3)击穿电压的分散性很小.(书旁边的图看一下)间距1-10cm均匀电场击穿场强为30kV/cm。

(3·1·2这一节只要记住P25页的结论(上边补充的)就可以了,其他不作要求,四班的老师如是说)3·2这一节很重要,知识较多,大家好好看2.冲击电压的标准波形:(这个图很重要,各点的意义要知道)雷电冲击电压与系统电压无关.避雷器动作后,作用在系统上的为避雷器的残压。

标准雷电波的波形:=1.2μs±30%,=50μs±20 %对于不同极性:+1.2/50μs或—1。

2/50μs操作冲击波的波形:/=250( ±20 %) / 2500(±60%)μs3。

放电时延(要理解):要使气体间隙击穿,除了足够场强、引起电子崩并导致流注的有效电子外,气隙击穿还需要一定的时间,让放电得以逐步发展并完成击穿。

4。

50%击穿电压:多次施加电压时有半数会导致击穿的电压值低概率击穿电压:= - 3σ5。

冲击系数:同一间隙50%冲击击穿电压与稳态击穿电压之比,称为击穿系数β。

均匀和稍不均匀电场:β≈1放电时延短,分散性小;极不均匀电场:β>1放电时延长,击穿常一般发生在波尾。

6。

伏-秒特性:在同一冲击电压波形下,击穿电压值与放电时延(或电压作用时间)有关的特性.50%击穿电压只是50%伏-秒特性曲线上的一个点,即在冲击全波作用下的50%击穿电压。

(重要,还有书上的相关图形)7。

大气密度和湿度对击穿的影响:在极不均匀电场中,空气中的水分(湿度增大)能使间隙的击穿电压有所提高.随着海拔高度增加,外绝缘的放电电压将下降.补充:3。

3这一节四班老师提到几个知识点,其中操作冲击电压的击穿对象,有“U形曲线",3.3。

3这一小节中”由图可见….。

这一句老师有提到。

3。

4.1不要求,海拔的影响要求。

8。

是理想的气体绝缘介质和灭弧介质,在均匀电场中气体的绝缘强度约为空气的2.5倍,其灭弧能力是空气的100 以上。

(设备的几种要记住)气体的液化温度较低,一般可满足工程实际的应用,如0。

75MPa(7个大气压,作为断路器的绝缘)的液化温度是-25℃,0.45MPa(4个大气压,作为GIS绝缘)的液化温度不高于-40℃。

气体的应用可大大降低设备尺寸,与空气介质相比,500kV的GIS是敞开式的1/50。

气体广泛应用于高压断路器、GIS、充气管道电缆,充气体的变压器和开关柜也在发展中。

只有在均匀电场和稍不均匀电场,气体才能发挥其优异的绝缘性能,因而一般应用气体做绝缘时,应尽量保证其电场的均匀性。

此外,气体中水含量的增加,将会大大降低其绝缘性能,因而使用中应定期检测其微水含量。

气体价格高,温室效应相当于的23900倍,且气体不会自然分解,在大气中寿命长达3200年.一般工程中多采用混合气体。

气体在极不均匀电场中击穿的异常现象:一是击穿电压随气压的变化出现驼峰现象;二是在驼峰气压范围内,雷击冲击击穿电压明显低于稳态击穿电压。

补充:P38第一句,p39页倒数第二段第一句,老师有提到,其他的没有怎么说.3.5.3以后的章节四班老师没有要求,大家参考一下9.提高气隙击穿电压的措施:改善电场分布的措施:改善电极形状;利用空间电荷对原电场的畸变作用;极不均匀电场中屏蔽的采用.削弱电离过程的措施:高气压的采用;强电负性气体的应用;高真空的采用。

第4章气体中沿固体绝缘表面的放电章节标题下的那一段要了解1.沿面闪络:指沿气体介质与固体介质交界面上发展的放电现象。

补充:4.2这一节的第一句,有提到。

后面的消除气隙放电的措施p47. 2.沿面放电:均匀电场中固体介质的引入并不影响电极间的电场分布,但放电总是发生在界面,且闪络电压比空气间隙的击穿电压要低得多。

说明电场畸变严重。

(特点)1)沿面闪络电压与固体绝缘材料特性有关2)固体介质与电极接触紧密程度对闪络电压有影响3)介质表面粗糙,也会使电场分布畸变,从而使闪络电压降低4)上述影响因素在高气压时表现得更为明显3。

具有强垂直分量时的沿面放电:(电晕放电—细线状辉光放电—滑闪放电—闪络)(重要)随着外施电压升高,首先在接地法兰处出现电晕放电形成的光环,这是因为该处的电场强度最高。

随着电压的升高,放电区逐渐形成由许多平行的火花细长线组成的光带.当外施电压超过某一临界值后,放电性质发生变化,个别细线开始迅速增长,转变为树枝状有分叉的明亮的火花通道,称为滑闪放电。

滑闪放电通道中电流密度较大,压降较小,其伏-秒特性具有下降特性,故滑闪放电是以介质表面放电通道中发生了热电离为特征的。

4.要提高套管的电晕起始电压和滑闪放电电压可以采取:一减小比电容:增大固体介质厚度,加大法兰处外套管的外径,采用瓷-油绝缘代替纯瓷介质;二减小绝缘表面电阻:套管附近靠近法兰处涂半导体釉。

补充:P50图4—9,及旁边的文字说明,p51页第一段第一句,有提到.4。

4。

1前两段老师有提到.5。

湿闪络路径:1)沿湿表面AB和干表面BCA'发展,绝缘子湿闪电压为干闪时的40~50%。

2)沿湿表面AB和空气间隙BA’发展,绝缘子湿闪电压不会下降很多。

3)沿湿表面AB和水流BB’发展,湿闪电压降低到很低的数值。

6.污闪:户外绝缘子常会受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘等污染。

干燥情况下,对闪络电压没多大影响.但当绝缘子表面污层被湿润,其表面电导剧增使绝缘子泄漏电流急剧增加.绝缘子的闪络电压(污闪电压)大大降低,甚至有可能在工作电压下发生闪络。

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