高电压技术复习资料00

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1、1.气体放电的汤森德机理与流注机理的主要区别及各自的适用范围?答:汤森德机理认为电子的碰撞电离和正离子撞击引领科技早就成的表面的电离对自持放电起主要作用;流注机理认为电子的撞击电离和空间光电离是自持放电的主要因素。汤森德理论只适用于均匀电场和鸭s<0.26的情况,流注理论适用于鸭s>0.26的情况。2、帕邢定律:在均匀电场中,击穿电压Ub与气体相对密度、极间距离S并不具有单独的函数关系,而是仅与它们的积有关系,只要?S的乘积不变,Ub也就不变。帕邢定律和汤森德理论相互支持。3、汤森德理论的不足:汤森德放电理论是在气压较低,S值较小的条件下,进行放电试验的基础上建立起来的,只在一定的S范围内反映

2、实际情况,在空气中,当S>0.26cm时,放电理论就不能用该理论来说明了。原因是:①汤森德理论没有考虑电离出来的空间电荷会使电场畸变,从而对放电过程产生影响。②汤森德理论没有考虑光子在放电过程中的作用。4、气体中电晕放电的几种效应:①声,光,热等效应②在尖端或电极某些突出处形成电风③产生对无线电有干扰的高次谐波④产生某些化学反应⑤产生人可以听到的噪声⑥产生能量损耗5、滑闪放电现象:在分界面气隙场强法线分量较强的情况下,当电压升高到超过某临界值时,放电的性质发生变化,其中某些细线的长度迅速增长,并转变为较明亮的浅紫色的树枝状火花。这种树枝状火花具有较强的不稳定性,不断地改变放电通道的路径,并有轻

3、的爆裂声。6、大气条件对气隙击穿电压的影响:气隙的击穿电压随着大气密度或大气中湿度的增加而升高,大气条件对外绝缘的沿面闪络电压也有类似的影响。7、提高气隙击穿电压的方法及原理?答:①改善电场分布。原理:气隙电场分布越均匀,气隙的击穿电压就越高,适当的改进电极形状,增大电极的曲率半径,改善电场分布,就能提高气隙的击穿电压和预放电电压。②采用高度真空。原理:采用高度真空,削弱气隙中撞击电离过程,提高气隙的击穿电压。③增高气压。原理:增高气体的压强可以减小电子的平均自由程,阻碍撞击电离的发展,提高气隙的击穿电压。④采用高耐电强度气体。原理:SF6,CCL2F2,CCL4等气体耐电强度比空气高得多,采

4、用这类气体或在其他气体总混入一定比例的这类气体,可以大大提高气隙的击穿电压。8、SF6为何可以作为高压绝缘气体?答:从SF6的物理化学特性知,SF6稳定性高,要使SF6分子电离,不仅要供给电离能,而且还要供给离解能,绝缘性好。SF6气体密度大,电子在其中的自由程小,不易从电场积累足够的动能,减小了电子撞击电离的概率。从而在SF6气体中,单个电子崩中带电粒子的分布与在空气中有很大不同,不利于流注的发展,从而使击穿场强提高。9.为什么绝缘子采用附加金具?设计时应考虑哪些问题?答:采用附加金具可以有效的调整该结点附近的电场,改善该结点附近气隙放电和沿面放电的性能。设计保护金具时应考虑本身的几何形状,

5、结构尺寸,各部件在联接点与绝缘子链,分裂导线,链端接金具相互位置配合等问题。10、固体电介质老化的原因和种类?答:老化原因:电气设备的绝缘材料在运行过程中,由于物理因素如电、热、光、机械力、高能辐射等;化学因素如氧气、臭氧、盐雾、酸、碱、潮湿等;生物因素如微生物、霉菌等,会发生一系列不可逆的变化,从而导致其物理,化学,电和机械等性能的劣化。种类:①固体介质的环境老化②固体介质的电老化:电离性老化,电导性老化,电解性老化③固体介质的热老化。11、输电线路的防雷措施?答:①架设避雷线②降低杆塔接地电阻③架设耦合地线④采用不平衡接线方式⑤装设自动重合闸⑥采用消弧线圈接地方式⑦装设管型避雷器⑧加强绝缘

6、12、局部放电对固体介质老化的影响?答:高压电气装置的某些部分,常会存在不同程度的电晕或局部放电,这里附近大气中的臭氧含量就可能较多。臭氧与某些绝缘物相互作用,会生成氧化物或过氧化物,导致主键的断裂,造成老化。13、液体电介质的老化机理?答:新油在与空气接触的过程中逐渐吸收氧气,初期吸收的氧气将与油中的不饱和碳氢化合物起化学反风,形成饱和的化合物,这段时期称为A期此后油再吸收氧气,就生成稳定的油的氧化物和低分子量的有机酸这段时期称为B期此后油再进进一步氧化,油中酸性产物的浓度达一定程度时,便产生加聚和缩聚作用,生成中性的高分子树脂质及沥青质,使油呈混浊的胶凝状态,最后成为固体的油泥沉淀。在此加

7、聚和绵聚过程中,同时析出水分,这段时期称为C期。象:1)色逐渐深暗,从淡黄色变为棕褐色,从透明变为混油。2)粘度增大;闪燃点增高;灰分和水分增多.3)酸价增加,4)绝缘性能变坏,表现在电阻率下降,介质损耗角增大,击穿电压降低5出现沉淀物。14、绝缘电阻测量的吸收比,极化指数?答:令t=15s和t=60s瞬间的两个电流值I15和I60所对应的绝缘电阻分别为R15和R60则比值K=R60/R15即为吸

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