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文档简介
首先,简要讨论什么是汤姆逊放电理论?答:当施加的电压足够高时,电子从阴极移动到阳极。由于碰撞离解形成电子雪崩,到达阳极并进入阳极的电子数为eas (是电场作用下电子移动单位行程的碰撞离解数;s是间隙距离)。碰撞解离产生的新电子或正离子的数量为eas(-1)。这些正离子在电场的作用下向阴极移动并撞击阴极。如果一个正离子撞击阴极并能从阴极表面释放R个有效电子(R是正离子的表面自由系数),那么(eas-1)正离子在撞击阴极表面时能从阴极表面释放至少一个有效电子,以补偿产生电子崩塌并进入阳极的原始电子,并且放电达到自持放电。也就是说,汤姆逊理论的自持放电条件可以表示为r(eas-1)=1。第二,为什么一些卤素元素化合物(如SF6)具有高电气强度?答:(1)由于卤素元素,这些气体具有很强的电负性。气体分子容易与电子结合形成负离子,从而削弱电子的碰撞电离能力,同时强化复合过程。(2)这些气体的分子量相对较大,并且分子直径相对较大,这缩短了电子在其中的自由行程,并且使得难以累积能量,从而降低了碰撞电离的能力。(3)当电子与这些气体的分子相遇时,它们也可能引起分子的极化和其他过程,增加能量损失,从而削弱碰撞电离的能力。3.为什么用DC电压代替交流电压来测量绝缘材料的泄漏电流?答:因为DC电压下的介质损耗只是漏损,而交流电压下的介质损耗不仅是漏损,而且是极化损耗。因此,在DC电压下更容易测量泄漏电流。四、正向连接法和反向连接法在西林桥应用的条件是什么?答:阳性连接法一般应用于实验室的测试材料和小型设备,实现样品与地面的绝缘。事实上,绝大多数电气设备的金属外壳是直接放置在接地基座上的,换句话说,测试件的一个极是固定在地面上的,所以需要反向连接的方法。五、简述高压试验抗干扰措施。答:改进接地回路;实验室采用全屏蔽;为高压测试中使用的通用数字示波器及其附属设备专门建造了一个小的屏蔽室或屏蔽箱。分压器应靠近集中接地电极,并与最短的连接线相连。从分压器到测量仪器,铺设一个较大宽度的金属板或金属条作为接地连接线;测量电缆应配有匹配端。测量电缆的长度应尽可能短;采用双屏蔽同轴电缆,或者将金属管套在单屏蔽同轴电缆外,甚至将金属管套在双屏蔽同轴电缆外;在测量电缆上增加一个共模抑制器;提高了信号传输链路的信噪比。6.彼得森定律的内容、应用及注意事项。回答:当计算线路中某一点的电压时,分配电路可以等效为一个集中参数电路:线路的波阻抗由一个等值电阻代替,取入射波的2倍作为等效电压源。这是计算节点电压的等效电路定律,也称为彼得森定律。利用这一规则,分布参数电路中的许多波动过程问题可以简化为某些集中参数电路的瞬态计算。然而,必须注意,如果Z1和Z2是有限长度线路的波阻抗,上述等效电路仅适用于Z1和Z2末端的反射波没有返回到节点之前的时间。基本的防雷措施是什么?请简要解释一下。基本措施是设置避雷针、避雷针、避雷器和接地装置。避雷针(线)可以防止雷电侵入答:避雷针的保护原理是在雷云放电时扭曲地面电场,在避雷针顶部形成一个局部场强集中的空间,从而影响雷电先导放电的发展方向,使避雷针放电,然后雷电流通过接地装置引入大地,保护被保护对象免受雷击。避雷针的保护范围防止被保护物体在该空间内被雷电直接击中。对于单根避雷针的保护范围,有一个计算公式:其中,单位均为米。当p为避雷针的高度影响系数时,p=1;何时;根据120米计算。九、试说明限制电力系统操作过电压的措施。答案:(1)使用断路器的并联电阻来限制开关过电压:1。使用并联电阻来限制闭合过电压;2.使用并联电阻来限制闭合过电压(2)用避雷器限制操作过电压十、简述绝缘配合的原理和基本方法。答:原理:所谓绝缘配合,就是根据设备在系统中可能承受的各种电压,并考虑限压装置的特性和设备的绝缘特性,确定必要的耐压强度,从而将各种电压作用在设备上造成绝缘损坏和连续运行的概率降低到经济上和运行上可接受的水平。这就要求从技术上处理好各种电压、各种限制措施和设备承载能力之间的协调关系,从经济上协调好设备投资成本、运行维护成本和事故损坏成本之间的关系。这样,由于绝缘水平太高,设备尺寸不会太大,成本也太昂贵,从而造成不必要的浪费。绝缘水平也不会太低。虽然设备成本节省了一段时间,但运行中的事故率却增加了,导致停电损失和维护成本大幅增加。最终,不仅会造成更大的经济浪费,还会降低供电的可靠性。绝缘配合的基本方法(1)常规方法:根据作用在绝缘上的最大过电压和最小绝缘强度的概念,即首先确定设备上可能出现的最危险的过电压;然后,根据经验,乘以一个考虑到各种因素的影响和一定的裕度的因素,以确定绝缘应承
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