西南交通大学电气设备状态监测期末复习
继电保护 期末试题3 西南交大

3.2 什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗?答:负荷阻抗是指在电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流(负荷电流)的比值。
因为电力系统正常运行时电压较高、电流较小、功率因数较高(即电压与电流之间的相位差较小),负荷阻抗的特点是量值较大,在阻抗复平面上与R 轴之间的夹角较小。
短路阻抗是指在电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值即为短路阻抗。
短路阻抗即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。
系统等值阻抗:在单个电源供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和;在多个电源点供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗,即系统等值电动势与母线处短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。
3.3 什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流通的通路称为故障环路。
相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是:接地短路点故障环路为“相—地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相—相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。
3.4 构成距离保护为什么必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流?答:在三相电力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足关系1U I Z I Z I Z L m m m m k m k ===&&&&,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处之间的距离。
用非故障环上的测量电压与电流虽然也能算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能够正确地反应故障距离,所以不能构成距离保护。
西南交1112考试批次《电气设备状态监测》复习题及参考答案

电气设备状态监测第1次作业Cl-、(OH)-等。
离子导电时,伴随有电解现象发生。
(3)胶粒电导:载流子是带电的分子团即胶粒,如油中处于乳化状态的水等。
14.说明气体电介质的电导特性。
参考答案:常温、常压下的气体在较低电场强度下都是优良的绝缘体,能够通过气体的电流极其微弱,只有采用很高灵敏度的静电计才能检测出来(j < 10-14A/m2)。
气体中载流子的浓度与外界影响因素密切相关,如气体受到光、热、辐射等外因作用时,分子发生电离而产生正、负离子对;或由于光、热、辐射作用使阴极发射出电子。
显然,气体中载流子浓度的大小主要取决于光、热、辐射等电离源的强弱。
15.列表说明运行中35kV、110kV、220kV、500kV油纸型高压套管在20℃时t anδ的规定值(%)参考答案:16.什么是GIS参考答案:封闭式组合电器(气体绝缘金属封闭开关设备)是将断路器、隔离开SF6关、快速接地开关、电流互感器、避雷器、母线、套管和/或电缆终端等电气体作为绝缘介质,简称GIS,气元件封闭组合在接地的金属外壳中,以SF6其作用相当于一个开关站。
17.简述真空断路器的优点,及其主要应用场所。
参考答案:不爆炸,低噪声,体积小,高可靠性,检修周期长。
35kV级以下(含)电压等级中占主导地位。
18.简述局部放电测量的脉冲电流法。
参考答案:此法测量的是视在放电量。
当发生局部放电时,试品两端会出现一个几乎是瞬时的电压变化,在检测回路中引起一高频脉冲电流,将它变换成电压脉冲后就可以用示波器等测量其波形或幅值,由于其大小与视在放电量成正比,通过校准就能得出视在放电量(一般单位用pC)。
此法灵敏度高、应用广泛。
19.说明相对产气速率如何作为变压器故障判断的依据?参考答案:相对产气速率即每运行一个月(或折算到月),某种气体含量增加原有值的百少数的平均值,按下式计算相对产气速率也可以用来判断充油电气设备内部状况。
总烃的相对产气速率大于10%时,应引起注意,但对总烃起始含量很低的设备不宜采用此判据。
西南交《电气设备状态监测》离线作业 - 副本

答:电桥法:间接测量法,作为最传统的方法技术成熟,准确而可靠,但用于在线监测时把元件串入电路,降低了系统的可靠性;谐振法:当测量频率增高至上kHz时,由于元件杂散电容、残余电感等的影响,一般电桥已不能用于绝缘材料的相对介电常数与介质损耗角正切的测量,在这种情况下广泛使用谐振法;相位差法:直接测试介质损耗角,容易理解,用于在线监测非常方便,但对硬件要求很高,误差较大。
全数字法:采集信号后,所以计算均有微型计算机完成,方便、准确,对计算机计算要求较高13.按导电载流子种类,电介质的电导可分为哪些类型?举例说明。
答:(1)电子电导(包括空穴电导):载流子是带负电荷的电子(或带正电荷的空穴)。
(2)离子电导:载流子是离解了的原子或原子团(离子),它们可以带正电荷,也可以带负电荷,如Na+、Cl-、(OH)-等。
离子导电时,伴随有电解现象发生。
(3)胶粒电导:载流子是带电的分子团即胶粒,如油中处于乳化状态的水等。
14.说明气体电介质的电导特性。
答:常温、常压下的气体在较低电场强度下都是优良的绝缘体,能够通过气体的电流极其微弱,只有采用很高灵敏度的静电计才能检测出来(j < 10-14A/m2)。
气体中载流子的浓度与外界影响因素密切相关,如气体受到光、热、辐射等外因作用时,分子发生电离而产生正、负离子对;或由于光、热、辐射作用使阴极发射出电子。
显然,气体中载流子浓度的大小主要取决于光、热、辐射等电离源的强弱。
15.列表说明运行中35kV、110kV、220kV、500kV油纸型高压套管在20℃时 tanδ的规定值(%)答:16.什么是GIS答:SF6封闭式组合电器(气体绝缘金属封闭开关设备)是将断路器、隔离开关、快速接地开关、电流互感器、避雷器、母线、套管和/或电缆终端等电气元件封闭组合在接地的金属外壳中,以SF6气体作为绝缘介质,简称GIS,其作用相当于一个开关站。
17.简述真空断路器的优点,及其主要应用场所。
电气设备期末考试题及答案

电气设备期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 电气设备中,下列哪个不是基本的电气元件?A. 电阻器B. 电容器C. 电感器D. 变压器答案:D2. 交流电的频率是指:A. 电压的峰值B. 电流的峰值C. 电压和电流的频率D. 电压和电流的相位差答案:C3. 以下哪个是电力系统中常见的故障类型?A. 过载B. 短路C. 断路D. 所有选项都是答案:D4. 电气设备的接地是指:A. 将设备与电源连接B. 将设备与大地连接C. 将设备与负载连接D. 将设备与控制面板连接答案:B5. 电气设备中的保护装置主要用于:A. 提高设备效率B. 降低设备成本C. 保护设备和人员安全D. 增加设备使用寿命答案:C6. 以下哪个不是电气设备的绝缘材料?A. 橡胶B. 塑料C. 玻璃D. 铁答案:D7. 电气设备中的过载保护通常采用:A. 断路器B. 熔断器C. 继电器D. 接触器答案:B8. 电气设备中的三相电是指:A. 三个独立的单相电源B. 三个相位相差120度的电源C. 三个电压相同的电源D. 三个电流相同的电源答案:B9. 电气设备中的功率因数是指:A. 有功功率与视在功率的比值B. 无功功率与视在功率的比值C. 有功功率与无功功率的比值D. 视在功率与无功功率的比值答案:A10. 电气设备中的谐波是指:A. 正弦波B. 非正弦波C. 直流波D. 脉冲波答案:B二、填空题(每空2分,共20分)1. 电气设备中,电流的单位是________。
答案:安培2. 电气设备中,电压的单位是________。
答案:伏特3. 电气设备中,电阻的单位是________。
答案:欧姆4. 电气设备中,功率的单位是________。
答案:瓦特5. 电气设备中,电能的单位是________。
答案:焦耳6. 三相交流电的功率计算公式是________。
答案:P = √3 * U * I * cosφ7. 电气设备中,过电压保护通常采用________。
《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲
一、引言
1.电气设备状态监测与故障诊断技术的重要性
2.相关研究领域的发展现状
3.本文的结构安排
二、电气设备状态监测技术
1.电气设备状态监测的概念和目的
2.电气设备状态监测的分类和方法
3.电气设备状态监测的关键技术
a.传感器技术
b.信号处理技术
c.数据分析技术
d.故障预警技术
4.电气设备状态监测技术的应用领域
a.电力系统
b.工业设备
c.航空航天设备
d.汽车电子设备
三、故障诊断技术
1.故障诊断的概念和目的
2.故障诊断的基本方法和流程
3.故障诊断的关键技术
a.分类和特征提取技术
b.数据挖掘和模式识别技术
c.故障诊断专家系统
d.智能算法与机器学习技术
4.故障诊断技术在电气设备中的应用案例
a.电力变压器故障诊断
b.电动机故障诊断
c.输电线路故障诊断
d.电容器故障诊断
四、电气设备状态监测与故障诊断的进展与挑战
1.目前电气设备状态监测与故障诊断技术的发展状况
2.目前存在的挑战和问题
3.未来的发展方向和趋势
五、结论
1.对电气设备状态监测与故障诊断技术的总结和评价
2.对未来研究的展望
以上提纲可根据需求进行修改和补充,以适应具体论文或复习内容的要求。
西南交通大学22春“电气工程及其自动化”《电机与拖动Ⅰ》期末考试高频考点版(带答案)试卷号:2

西南交通大学22春“电气工程及其自动化”《电机与拖动Ⅰ》期末考试高频考点版(带答案)一.综合考核(共50题)1.变压器空载损耗()A.全部为铜损耗B.全部为铁损耗C.主要为铜损耗D.主要为铁损耗参考答案:D2.直流电动机采用反接制动快速停车时,机械特性位于第二象限。
()A.错误B.正确参考答案:B3.变压器二次侧额定电压为400V,加负载后变为360V,此时的电压调整率为()。
A.10%B.11%C.20%D.22%参考答案:A4.电刷的实际位置应与主磁极轴对准。
()A.错误B.正确参考答案:B当不变损耗等于可变损耗时,异步电机的效率达到最大值。
()A.错误B.正确参考答案:B6.直流电机电枢绕组为单层绕组。
()A.错误B.正确参考答案:A7.变压器的漏抗是个常数,而其励磁电抗却随磁路的饱和而减少。
()A.错误B.正确参考答案:B8.直流发电机主磁极磁通产生感应电动势存在于()中。
A.电枢绕组B.励磁绕组C.电枢绕组和励磁绕组参考答案:A9.提升位能负载时的工作点在第一象限内,而下放位能负载时的工作点在第四象限内。
()A.错误B.正确参考答案:BA.错误B.正确参考答案:A11.并励电动机在运行时励磁绕组断开了,电动机将()A.飞车B.停转C.可能飞车,也可能停转D.正常运行参考答案:C12.当变压器一次侧电压保持不变时,二次侧端电压不会因为负载的变化而变化。
()A.错误B.正确参考答案:A13.当异步电机处于发电机运行时()。
A.s=1B.-∞<s<0C.1<sD.0<s<1参考答案:B14.一台4极异步电机接入频率为50HZ的正弦交流电源,电机内产生的旋转磁场的转速为()r/min。
A.750B.1500C.3000D.100015.变压器在原边外加额定电压不变的条件下,副边电流大,导致原边电流也大,因此变压器的主磁通也大。
()A.错误B.正确参考答案:A16.分相式电动机分为:电阻分相和电感分相。
西南交通大学“电气工程及其自动化”《电机与拖动Ⅰ》23秋期末试题库含答案版

西南交通大学“电气工程及其自动化”《电机与拖动Ⅰ》23秋期末试题库含答案第1卷一.综合考核(共20题)1.直流电动机的电磁转矩是驱动性质的,因此稳定运行时,大的电磁转矩对应的转速就高。
()A.错误B.正确2.引起单相变压器的空载电流中的三次谐波电流分量的原因是()A.副边没有负载B.磁路的饱和效应C.磁路不饱和D.磁路不对称3.4.采用标么值时,原、副边各物理量需要进行折算。
()A.错误B.正确5.变压器一次侧电压增大10%,则空载电流将()A.不变B.增加10%C.增加超过10%D.增加不足10%6.变压器空载损耗()A.全部为铜损耗B.全部为铁损耗C.主要为铜损耗D.主要为铁损耗7.变压器并联运作时,各变压器的联结组必须绝对相同。
()A.错误B.正确8.在联接绕组之前,首先必须确定原、副边绕组中电动势之间的相位关系。
()A.错误B.正确9.10.三相笼型异步电机采取星--三角起动,当由星形改为三角形运行时。
起动转矩是原来的()倍。
A.1B.1/3C.1/2D.1/411.单相变压器在磁路饱和情况下,通入正弦波形的励磁电流,二次侧的空载电压波形为()。
A.正弦波B.平顶波C.尖顶波D.不一定12.线圈节距是线圈的两个有效边所跨的距离,用槽数来表示。
()A.错误B.正确13.磁阻Rm与磁路的平均长度l成正比,与磁路的截面积A及构成磁路材料的磁导率μ成反比。
()A.错误B.正确14.采用标么值时,某些物理量具有相同的数值。
()A.错误B.正确15.变压器空载运行时二次侧无电能输出,但有电流产生。
()A.错误B.正确16.变压器是利用电磁感应定律从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器。
()A.错误B.正确17.变压器空载和负载运行时损耗相等。
()A.错误B.正确18.19.20.除小容量电机外,直流电动机不允许直接起动。
()A.错误B.正确第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案:A2.参考答案:B4.参考答案:A5.参考答案:C6.参考答案:D7.参考答案:B8.参考答案:B10.参考答案:B11.参考答案:B12.参考答案:A13.参考答案:B14.参考答案:B15.参考答案:A16.参考答案:B17.参考答案:A 20.参考答案:B。
西南交通大学电气设备状态监测期末复习资料

第一章1、电介质的定义电介质是指在电场作用能产生极化的一切物质。
广义上说来,电介质不仅包括绝缘材料,而且包括各种功能材料,如压电、热释电、光电、铁电等材料。
2、电介质的分类方法(1)根据正负电荷在分子中的分布特性,可把电介质分为三类:•非极性电介质•极性电介质•离子型。
(2)根据实际应用情况,按照电介质的凝聚形态,可将其分为四种基本类型:固体电介质、液体电介质、气体电介质、真空绝缘3、不同类型电介质在绝缘特性上的差异4、常用的气体、液体、固体电介质的特点及其适用场合液体电介质又称绝缘油,在常温下为液态,在电气设备中起绝缘、传热、浸渍及填充作用,(特点):流动性,击穿后有自愈性,电气强度比气体的高,用液体电介质制造的高压电气设备体积小,节省材料,液体电介质可燃,易氧化变质,产生水分、酸、油泥等导致电气性能变坏。
(适用场合):主要用在变压器、油断路器、电容器和电缆等电气设备中。
气体电介质应具有绝缘强度高、化学及热稳定性好、对结构材料的腐蚀作用很小、不燃、不爆、液化温度低、热导率高、在电弧条件下耐分解、不产生有毒及腐蚀性分子等特性。
•此外,还要求成本低,净化维护方便。
真空绝缘(特点):采用真空作为开关灭弧介质,成本低、维修费用低、无爆炸危险,另外,由于灭弧室具有高真空度,空气分子十分稀薄,真空间隙的绝缘强度比常温下的空气和SF6高得多。
(适用场合):主要应用于中压开关设备上,具有优良的绝缘性能和灭弧性能。
5、SF6气体在电气绝缘领域的应用及其优缺点SF6气体综合性能优异,具有很高的绝缘强度和灭弧性能,广泛应用于高压断路器、电容器、电缆、变压器及气体绝缘变电站(GIS)放电后的分解对含Si02的陶瓷和玻璃等无机材料有强的腐蚀性;密度大,在检修充SF6电气设备时易引起工作人员窒息;价格较贵。
6、电气设备对不同电介质的具体要求液体介质的要求:(1)电气性能好,例如绝缘强度高、电阻率高、介质损耗及介电常数小(电容器则要求介电常数高)(2)散热及流动性好,即粘度低、导热好、物理及化学性质稳定、不易燃、无毒及其它一些特殊要求.对气体电介质的要求应具有绝缘强度高、化学及热稳定性好、对结构材料的腐蚀作用很小、不燃、不爆、液化温度低、热导率高、在电弧条件下耐分解、不产生有毒及腐蚀性分子等特性。
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第一章1、电介质的定义电介质是指在电场作用能产生极化的一切物质。
广义上说来,电介质不仅包括绝缘材料,而且包括各种功能材料,如压电、热释电、光电、铁电等材料。
2、电介质的分类方法(1)根据正负电荷在分子中的分布特性,可把电介质分为三类:•非极性电介质•极性电介质•离子型。
(2)根据实际应用情况,按照电介质的凝聚形态,可将其分为四种基本类型:固体电介质、液体电介质、气体电介质、真空绝缘3、不同类型电介质在绝缘特性上的差异4、常用的气体、液体、固体电介质的特点及其适用场合液体电介质又称绝缘油,在常温下为液态,在电气设备中起绝缘、传热、浸渍及填充作用,(特点):流动性,击穿后有自愈性,电气强度比气体的高,用液体电介质制造的高压电气设备体积小,节省材料,液体电介质可燃,易氧化变质,产生水分、酸、油泥等导致电气性能变坏。
(适用场合):主要用在变压器、油断路器、电容器和电缆等电气设备中。
气体电介质应具有绝缘强度高、化学及热稳定性好、对结构材料的腐蚀作用很小、不燃、不爆、液化温度低、热导率高、在电弧条件下耐分解、不产生有毒及腐蚀性分子等特性。
•此外,还要求成本低,净化维护方便。
真空绝缘(特点):采用真空作为开关灭弧介质,成本低、维修费用低、无爆炸危险,另外,由于灭弧室具有高真空度,空气分子十分稀薄,真空间隙的绝缘强度比常温下的空气和SF6高得多。
(适用场合):主要应用于中压开关设备上,具有优良的绝缘性能和灭弧性能。
5、SF6气体在电气绝缘领域的应用及其优缺点SF6气体综合性能优异,具有很高的绝缘强度和灭弧性能,广泛应用于高压断路器、电容器、电缆、变压器及气体绝缘变电站(GIS)放电后的分解对含Si02的瓷和玻璃等无机材料有强的腐蚀性;密度大,在检修充SF6电气设备时易引起工作人员窒息;价格较贵。
6、电气设备对不同电介质的具体要求液体介质的要求:(1)电气性能好,例如绝缘强度高、电阻率高、介质损耗及介电常数小(电容器则要求介电常数高)(2)散热及流动性好,即粘度低、导热好、物理及化学性质稳定、不易燃、无毒及其它一些特殊要求.对气体电介质的要求应具有绝缘强度高、化学及热稳定性好、对结构材料的腐蚀作用很小、不燃、不爆、液化温度低、热导率高、在电弧条件下耐分解、不产生有毒及腐蚀性分子等特性。
此外,还要求成本低,净化维护方便。
7、为什么要用组合绝缘结构8、典型的电气设备组合绝缘有那些第二章1.介电常数的定义及其物理意义;介电常数亦称为电容率,是描述电介质极化的宏观参数。
是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米. 它是一个在电的位移和电场强度之间存在的比例常量。
2.相对介电常数的定义;相对介电常数,表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。
其值等于以预测材料为介质与以真空为介质制成的同尺寸电容器电容量之比.3.电介质极化的宏观与微观参数的关系;P = Nμ, N——电介质单位体积中的分子数,P ——电介质极化强度, 感应偶极矩为μ,比例常数α称为分子极化率4.宏观电场强度与有效电场强度,不同电介质的有效电场强度及介电常数。
电介质的宏观电场强度E,是指极板上的自由电荷以及电介质中所有极化分子形成的偶极矩共同在该点产生的场强。
电介质的有效场强E i , 是指极板上的自由电荷以及除某极化分子以外其它极化分子形成的偶极矩共同在该分子产生的场强。
洛伦兹(Lorentz)首先对有效电场作了近似计算。
5. 电介质极化的定义及极化强度;置于电场中的电介质,沿电场方向产生偶极距,在电介质表面产生束缚电荷的现象称为电介质的极化.极化强度P定义为电介质单位体积电偶极矩向量和,即极化强度是表征电介质在电场作用下极化程度的向量。
6.交变电场下电介质的极化过程;7.吸收电流的形成。
充电时随时间增长的电荷(Q2-Q1)称为介质的吸收电荷,它是介质松弛极化所引起的积聚电荷Qr,所以它相应产生松弛极化电流。
这部分电流只是当电压发生变化时才存在它是时间的函数,并随时间的增长而减小,最后降至零,故又称为介质的吸收电流。
8.电介质宏观参数和微观参数之间的关系。
?9.对比分析气体、液体、固体损耗的形成及其特点。
(1) 气体分子之间的距离很大,所以分子间的互相作用可以忽略,因此无论是电子位移极化还是偶极子的转向极化都基本上不会引起损耗;在没有引起放电的情况下,气体介质只有电导损耗,由其直流电导率决定(2)液体电介质极性液体电介质极性分子在粘性媒质中作热运动,在交变电场作用下,电场力矩将使极性分子作趋向于外场方向的转动,在定向转动过程中,因摩擦发热而引起能量的损耗。
极性液体介质的介质损耗与粘度有关。
–粘度相当大,分子极化跟不上电场的变化,松弛损耗甚微;–粘度很小,分子定向转动时无摩擦,松弛损耗都甚微;–中等粘度下,松弛损耗显著,在某一粘度下出现极值;粘度决定了松弛过程,粘度愈大,反常色散频率愈低。
2.固体有机电介质非极性有机介质在外电场作用下只有电子位移极化,介质损耗主要由杂质电导引起。
电导率一般很小,tan δ的值也很小,被广泛用做工频和高频绝缘材料。
极性有机介质在软化围ε不随温度升高而增大,反而是减小,同时出现tan δ最大值。
这类介质的损耗,主要决定于极性基的松弛损耗,在高频下的损耗也很大,不能作为高频介质应用。
10.相对介电常数、介质损耗角正切的定义及测量原理,测量结果的影响因素。
相对介电常数见上,介电损耗角正切,表征电介质材料在施加电场后介质损耗大小的物理量,以tanδ来表示,δ是介电损耗角。
绝缘材料的相对介电常数与损耗角正切的测量方法分为两大类:电桥法谐振法,电桥法用于低频测量,谐振法用于高频测量。
电桥法测试原理:把试样作为一个桥臂,其它三个桥臂的阻抗已知,调节电桥达到平衡,根据平衡条件,求出试样的并联等效电容与电阻,从而计算出试样的相对介电常数和损耗角正切。
谐振法当测量频率增高至上kHz时,对于绝缘材料的相对介电常数与介质损耗角正切的测量,广泛使用谐法。
工作原理接入试样除去试样,二次谐振下测频率与L都不变,总电容不变。
C x = C 2 − C1测量结果的影响因素测量频率测量应在绝缘材料所使用的频率下进行,如果材料在较宽的频率围应用,则应在一定频率围测量数次。
测量电压测量绝缘材料的相对介电常数与损耗角正切时,必须注意所加电压,不使材料部或表面发生电离。
温度损耗角正切的温度系数视测量频率相对于松弛频率的关系或正或负。
夹层极化的松弛频率通常低于1Hz,相应的损耗角正切的温度系数在通常的测量频率下是正的。
湿度增加夹层极化;增加了相对介电常数和损耗角正切;增加了直流电导。
其它因素,例如气候、浸水、老化等,都会影响11.分析极化与介质损耗之间的关系。
介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其部引起的能量损耗第三章电导的基本概念:电介质并非理想绝缘体,在电场作用下均有一定的电流通过,此为电介质的电导。
表示方法:一般用电阻率或电导率来表示:在含有m种载流子导电的情况下,电介质的电导率可表示为:电导率受那些微观参数的影响:物质的导电性与其凝聚状态及组成结构有关;决定物质导电性强弱的微观参数是载流子的浓度和迁移率的大小:金属、半导体和绝缘体的能带结构电导的分类及其特点:按导电载流子种类,电介质的电导可分为:电子电导(包括空穴电导)离子电导胶粒电导气体介质的电导:液体介质的电导:液体介质的电导按载流子的不同可分为离子电导,胶粒电导和电子电导三种。
特点:胶体溶液中胶粒相对于液体的电位U0一般是恒定的(约为0.05~0.07V),在电场作用下定向的迁移构成“电泳电导”。
液体电介质在强电场下的电导具有电子碰撞电离的特点。
固体介质的电导:固体电介质的电导按导电载流子种类可分为离子电导和电子电导两种。
在弱电场中,主要是离子电导.电阻率:体积电阻率是绝缘体的直流电场强度与体积部泄漏电流密度之比。
表面电阻率是绝缘体表面层的直流电场强度与通过表面层的电流线密度之比绝缘材料的电阻率一般指体积电阻率。
电阻率与微电流的定义及测量原理:测量结果的影响因素:温度、湿度、电场强度、辐射的影响、放电时间电阻率和微电流的测试方法:数字式兆欧表1:断开被试品的电源,拆除或断开较大的被试品更应充分充电。
2;用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢;3:调试兆欧表的零点和无穷处;4:驱动兆欧表表达额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值;5:测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指到无穷大,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取15s和60s或10min时的绝缘电阻;6:读取数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转;7:在湿度较大的条件下进行测量,可在被试品表面加等电位屏蔽8:若测得的绝缘电阻值过低或三相不平衡时,应进行解体试验,查明绝缘不良部分。
第四章电介质老化的影响因素老化的类型;热老化;热氧化老化,光老化,臭氧老化,化学老化,生物老化,疲劳,高能辐射老化,电老化老化的检测和诊断方法:色谱分析法;波谱分析法;热分析法;显微分析;介电谱;TSC ;质谱分析法;电子顺磁共振分析;热老化的定义,热老化是材料在热等因素作用下,材料发生失重、相对分子质量降低、熔化、结晶度与交联度变化等过程从而使性能下降的现象。
热老化的机理,热作用下的降解,在单一老化因子热的作用下,高分子材料主要发生热降解反应。
按主链是否断裂可分为三种形式:温度与绝缘寿命的关系:通常情况下,温度增加,有机绝缘材料的耐放电性能降低,电老化寿命缩短电老化的分类局部放电(电晕放电)老化电弧放电老化和电痕化老化树枝化老局部放电(电晕放电)老化,电晕放电对材料的作用:产生大量氢气局部高温活性产物的老化作用,直接石墨化或生成无定形炭,产生气态产物而离开母体材料电弧放电老化:主要因素是高温、燃烧,使材料分解、炭化;在电弧放电过程中,先生成不完全燃烧的中间产物或有机半导体,然后进一步生成导电能力强的有机半导体;电痕化老化,:绝缘材料在户外或在其它有污秽的环境中工作时,在沿面电场和表面污秽的联合作用下,表面逐渐形成导电痕迹的老化树枝化老化的形成及特点:(1)电树枝化老化的过程:绝缘中存在尖端电极在施加电压后,在尖端处发生电场局部集中现象,并从该尖端长出树枝状痕迹,最后发展到击穿。
电树枝的诱发因素:尖端无气隙时,是从尖端注入载流子或尖端附近局部电击穿,当尖端存在气隙时,可能与气隙放电有关(2)水树枝化水树枝是在电场和水联合作用下在高分子电介质中所产生的树枝状痕迹。
水树枝诱发后,往往由它进一步发展为电树枝直至击穿高分子电介质在某些化学物质(例如H2S)与电场联合作用下也能产生树枝,称为化学树枝特殊环境中老化的影响因素及其作用1.高能辐照老化高能辐照包括电磁辐照(X射照,射线),粒子,(质子、氘子,粒子及中子)射线,高能辐照能量达eV,对聚合物最重要的作用是裂解和交联2.微生物老化微生物引起的发霉现象比较普遍,影响也大。