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第一章:1、定义2、汤逊理论与流注理论,适用范围与应用解释现象;汤逊理论和流注理论的异同点,并说明各自的适用范围?汤逊放电理论的适用范围: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。 Pd过小时,气隙极低(d过小实际是不可能的),电子的平均自由行程远大于间隙距离,碰撞电离来不及发生,击穿电压似乎应不断上升,但实际上电压U上升到一定程度后,场致发射将导致击穿,汤逊的碰撞电离理论不再适用,击穿电压将不再增加。 Pd过大时,气压高,或距离大,这时气体击穿的很多实验现象无法全部在汤逊理论范围内给以解释。3、极性效应:正棒-负板,负棒-正板,电晕起始电压高低,击穿电压高低?4、强电场根据不同的电离因素,电离有以下几种形式: a.碰撞游离 b.光游离 c.热游离 d.金属表面游离5、气体中带电粒子的运动与消失:带电粒子的扩散:带电质点从高浓度区域向低浓度区域运动;带电粒子的复合 (中和,空间或器壁):正离子与负离子相遇而互相中和还原成中性原子;附着效应。6、流注理论对放电现象的解释:阴极材料的影响:根据流注理论,大气条件下气体放电的发展不是依靠正离子使阴极表面电离形成的二次电子维持的,而是靠空间光电离产生电子维持的,故阴极材料对气体击穿电压没有影响。流注理论要点:认为电子碰撞游离及空间光游离是维持自持放电的主要因素,流注形成便达到了自持放电条件,它强调了空间电符畸变电场的作用和光游离的作用.汤逊理论要点:二次电子主要来源于正离子碰撞阴极的逸出电子。7、电晕放电的优缺点:1、输电线路的功率损耗2、产生放电脉冲,无线电通信和测量的干扰3、使空气发生化学反应臭氧及氧化氮臭味,氧化,腐蚀作用。防止电晕方法:采用分裂导线、扩径导线。优点:1、削弱输电线路上的雷电冲击波的幅值和陡度;2、使操作过电压产生衰减;3、净化工业废气,制造净化水和空气用的臭氧发生器,发展静电喷涂技术和电除尘等等。8、雷电冲击电压标准波形及表示符号。存在一个电压值,当该电压加到间隙上时,发生击穿与不击穿的概率各为50%,称为该间隙的50%放电电压 U50%.对冲击电压,一般采用U50%来衡量间隙的绝缘特性.9、在同一冲击电压波形作用下,间隙上出现的电压最大值和放电时间之间的关系曲线,为伏秒特性曲线。伏秒特性曲线的形状与电场分布有关:在均匀电场和稍不均匀电场中,击穿时平均场强较高,放电发展较快,放电时延较短,伏秒特性曲线平坦。在极不均匀电场中,平均击穿场强较低,放电时延较长,放电分散性大,伏秒特性曲线较为陡峭。10、操作过电压:电力系统在操作或者发生故障时,因状态发生突然变化而引起电感和电容回路的震荡产生的过电压。电压波形11、提高气体间隙击穿电压的措施:一、改善电场分布:电场分布越均匀,间隙的平均击穿场强越高。因此,改善电场分布可以有效地提高间隙的击穿电压。改善电场分布可从以下三个方面着手:1)改进电极形状以改善电场分布(2)利用空间电荷改善电场分布(3)极不均匀电场中采用屏障改善电场分布二、削弱或抑制气体间隙的电离过程1采用高气压2采用强电负性气体 3采用高真空12、具有强垂直分量极不均匀电场的沿面放电主要包括:电晕放电、辉光放电、滑闪放电和沿面闪络四个阶段。13、什么叫绝缘子污闪?防止污闪有哪些措施?(1)清扫表面积污:装设泄漏电流记录器,根据泄漏电流幅值和脉冲数监视污秽绝缘子运行情况,发出清扫预告信号。(2)用防污闪材料处理表面:在绝缘子表面涂上憎水性材料,防止形成连续的水膜。(3)加强绝缘和采用防污绝缘子(4)采用半导体釉和硅橡胶的绝缘子:产生较大的泄漏电流,使绝缘子表面温度升高,防止污层吸潮,积污也较小。第二章1、r的物理意义:在电压U作用下,极间放入电介质后,极间的电容量(或极板间的电荷)比真空时极间的电容量(或极板间的电荷)增大的倍数2、极化的基本概念3、极化的基本形式及各自特点:4、吸收电流由三部分组成:电容电流ic吸收电流ia泄漏电流;绝缘电阻:5、介质损耗的基本形式:电导损耗,极化损耗,游离损耗6、直流电压下介质损耗主要是电导损耗,交变电场(交流电压下):电导损耗、极化损耗、游离损耗,介质损失角正切tg来表示介质在交流电压作 用下的能量损耗.7、表征介损用介质损失角的正切tg来表示,而不是用有功损耗P来表示.:(1)P值与试验电压U的高低等因素有关; (2)tg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)tg可以用高压电桥等仪器直接测量.8、提高液体介质击穿电压的主要措施:9、固体电介质的击穿形式:提高固体介质击穿电压的措施10、电介质老化的类型。第三章1、非破坏性试验:绝缘电阻和泄漏电流的试验、介质损耗角正切试验、局部放电试验、绝缘油的气相色谱分析等 2、破坏性试验,即耐压试验:交流耐压试验、直流耐压试验、雷电冲击耐压试验及操作冲击耐压试验 3、定义吸收比 K:为加压60秒时的绝缘电阻R 60与15秒时电阻R 15之比值K = R60/ R15,绝缘干燥时和受潮后的吸收现象有何特点?定义极化指数 P:为加压10分钟时的绝缘电阻R10与1分钟时电阻R1之比值 P= R10/ R14、以加压60s测得的数值为该试品的绝缘电阻5、测量绝缘电阻时的注意事项,测量绝缘电阻试验中,为什么在绝缘表面受潮时要求装上屏蔽环?6、(1)在一定的电压和频率下,介质损失角正切值tgd与绝缘介质的形状、大小无关,只与介质的固有特性有关。测量介损能有效地发现的缺陷:(1)绝缘受潮(2)穿透性导电通道(3)绝缘内含气泡的游离、绝缘分层、脱壳等(4)老化劣化,绕组上附积油泥(5)绝缘油脏污、劣化等测量介损不易发现的局部性缺陷:(1)非穿透性局部损坏(测介损时没有发生局部放电)(2)很小部分绝缘的老化劣化(3)个别的绝缘弱点7、减少西林电桥测试电路电场干扰的措施:加设屏蔽、采用移相电源、采用倒相法8、测量介损时的注意事项,表征介质损耗为什么用介质损失角的正切tg来表示,而不是用有功损耗P来表示。9、局部放电测量注意事项10、工频试验变压器调压的基本要求:P63,常用的调压方式11、工频试验变压器高压侧直接测量工频高压的方法?12、直流泄露电流的测试试验方法?P7113、微安表保护电路及各元器件的作用?14、直流高压的测量方法?15、目前最常用的测量冲击电压的方法有:分压器-示波器;测量球隙;分压器-峰值电压表。第四章1、波阻抗Z和线路的电阻R 的区别与联系?2、推导电压波的折射系数和反射系数? 3、线路末端开路,反射电压波等于入射电压波,折射电压波使末端电压上升一倍,末端电流为零。4、线路末端接地,反射电压波等于负的入射电压波,末端电压等于零,末端电流将增加一倍。5、使用彼德逊法则求解节点电压时的先决条件,适用范围?(1)入射波必需是沿分布参数线路传来(2)线路Z2上没有反行波或Z2中的反行波尚未到达节点A6、P86,例题27、无穷长直角波通过集中电感时,波头被拉长。当波到达电感瞬间,电感相当于开路,使电压升高一倍,然后按指数规律变化。当 t 时,电感相当于短路,折、反射系数 , 的与无电感时一样。 8、波旁过电容初瞬,则在电容前发生电压负的全反射,使电容前的电压下降为09、P91,例题4-310、用网格法计算波的折、反射:11、电晕对导线上波过程的影响有哪些?P9912、变压器绕组在末端不接地的绕组中,初始电压为U。最大电压将出现在中性点附近,其值可达2U。13、中性点不接地的星形绕组v 单相进波,中性点最大电压为2U0/3v 两相进波,中性点最大电压为4U0/3v 三相进波,中性点最大电压为2U014、波由高压绕组向低压绕组的传播途径:静电感应,电磁感应。第五章1、雷电流I0为雷击于波阻抗为零时的物体时流过雷击点的电流。2、单根避雷针计算。3、对避雷器的基本要求?P1134、目前使用的避雷器的四种类型?5、按照目的接地方式分为哪4种。第六章1、输电线路防雷性能的重要指标是耐雷水平和雷击跳闸率。2、耐雷水平:雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。雷击跳闸率:每100km线路每年由雷击引起的线路跳闸次数。3、输电线路上出现的大气过电压有两种:感应雷过电压,直击雷过电压4、感应雷过电压中静电分量起主导作用。5、雷直击于有避雷线线路的情况可分为三种:雷击杆塔塔顶雷击避雷线档距中央雷绕过避雷线击于导线(绕击)6、对一般高度杆塔,提高耐雷水平的方法:降低接地电阻可以有效地减小塔顶电位和增加耦合系数K可以减少绝缘子串上电压和减小感应过电压。第七-十章 要点参考上课要点几个重点:1、发电厂、变电所遭受雷害可能来自?
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