高电压技术学习总结

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1、高电压技术学期学习总结通过一学期对高电压技术的学习,有一下重点难点总结:第一章气体的绝缘强度1、气体放电的基本物理过程⑴带电粒子的产生气体分子或原子产生的三种状态原态(中性)激发态(激励态)从外界获得能量,电子发生轨道跃迁。电离态(游离态)当获得足够能量时,电子变带电电子,原来变正离子。电离种类:A:碰撞电离B:光电离C:热电离D:表面电离⑵带电离子的消失A:扩散,会引起浓度差。B:复和(中和)正负电荷相遇中和,释放能量。C:附着效应,部分电负性气体分子对负电荷有较强吸附能力,使之变为负离子。⑶汤逊理论的使用条件和自持放电条件使用条件:均匀电子,低电压自持放电条件:⑷巴申定律的物理意义及应

2、用A:巴申定律的物理意义①ps(s一定)p增大,Uf增大。②ps(s一定)p减小,Uf减小。③ps不变:p增大,密度增大,无效碰撞增加,提高了电量的强度,Uf增大。P减小,密度减小,能碰撞的数量减小,能量提高,Uf增大。Ps不变,Uf不变。B:巴申定律的应用通过增加或者减少气体的压力来提高气体的绝缘强度。如:高压直流二极管(增加气体的压力)减小气体的压力用真空断路器。⑸流柱理论的使用范围及与汤逊理论的关系流柱理论的使用范围:a、放电时间极短b、放电的细分数通道c、与阴极的材料无关d、当ps增大的时候,Uf值与实测值差别大。流柱理论与汤逊理论的关系:a、流柱理论是对汤逊理论的一个补充b、发生

3、碰撞电离c、有光电离,电场⑹极不均匀电场的2个放电特点(电晕放电,极性效应)电晕放电的特点:a、电晕放电是极不均匀电场所持有的一种自持放电形式,是极不均匀电场的特征之一。b、电晕放电会引起能量消耗。c、电晕放电的脉冲现象会产生高频电磁波,对无线电通讯造成干扰。d、电晕放电还使空气发生化学反应,生成臭氧、氮氧化物是强氧化剂和腐蚀剂,会对气体中的固体介质及金属电极造成损伤或腐蚀。极性效应的特点:a、棒为正,极为负特点:电晕放电起始电压高。间隙击穿电压低。b、棒为负,极为正特点:电晕放电起始电压低,间隙击穿电压高。⑺冲击电压、伏秒特性、U50%的概念及应用冲击电压:持续时间极短,非周期性,幅值极

4、高的电压。冲击击穿电压气隙击穿的冲要条件:a、必须具有足够高的电压幅值b、必须有有效电子存在c、必须有电子放电通道的时间伏秒特性:对于同一间隙,多次施加同一形状但幅值不同的冲击电压作用,其击穿电压幅值与击穿时间关系(曲线)称为伏秒特性。U50%的概念:对于同一间隙,多次施加同一电压,其击穿的概率为U50%,对应的电压幅值是U50%。U50%表征绝缘冲击击穿特性。1、了解影响气体放电的因素a、电场形式对放电电压的影响b、电压波形对击穿电压的影响c、气体的性质和状态对放电电压的影响2、提高气隙间隙击穿电压(绝缘强度)的措施⑴改善电场分布a、改善电极的形状及电场分布a、采用极间障⑵消弱电离a、采

5、用压缩气体b、采用真空c、采用电负性气体(SF6)1、沿面放电的概念、污秽沿面放电的过程概念:悬挂在击穿导线(导体),支柱、套管、悬式绝缘子暴露在空气中与空气形成交接面。污秽绝缘子沿面放电的过程:是脏污表面气体电离,电弧产生,发展,熄灭,重燃的过程。第一章液体和固体介质的绝缘强度第一节介质的极化、电导和损耗1、极化的形式1)电子式位移极化2)离子式位移极化3)偶极子极化4)夹层极化2、了解电导电介质在电场作用下,少量带电粒子作定向运动,产生电流的现象。电导表征导电能力。电导决定电流(泄漏电流)电子的导数叫绝缘电阻。1、介质损耗tanδ介质损耗分为电导损耗饿极化损耗。直流:电导损耗交流:电导

6、损耗和极化损耗tanδ:介质损耗角正切。①损耗与ω、с、U2成正比。高频、高压、大容量,损耗p增大。②外加条件一定时,介质损耗与tanδ成正比。同一材料,同一时期tanδ不一样,tanδ反映不同时期的性能及缺陷。2、影响tanδ的因素a、f(频率)的影响f<f0b、温度影响0~t10~t20~t3a、电压的影响第二节液体介质的击穿1、小桥理论液体分子由电子碰撞而发生气泡,或者在电场作用下因其他原因发生气泡,由气泡内气体放电而引起液体介质的热击穿。2、油的击穿过程a、当油中含有气泡b、油中有杂质3、影响液体(油)介质击穿的因素①杂质:a、气体,水份,若充分溶解于油中,影响不大。b、若形成气泡

7、,水清,影响较大。②温度影响a、干燥油,影响不大。b、受潮的油:0~60℃温度增大,有利于充分溶解t>80℃以上,温度增大,水分汽化,气泡出现,影响大。①电场形式a、均匀电场b、不均匀电场②电压作用时间静态电压,时间长,容易形成桥,有影响。冲击电压,时间短,不易形成桥,无影响。第三节固体介质的击穿固体击穿的形式,特点。1、电击穿(依据电子崩理论)特点:a、击穿时间极短b、击穿电压值高2、热击穿(依据固有击穿理论)特点:a

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