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文档简介

1、高电压复习提纲第一章 气体放电的基本物理过程平均自由行程长度的影响因素发生碰撞电离的产生情况、碰撞电离的表征负离子的形成复合现象电子崩公式1-11 P9为什么气压变化图1-4电子崩内部分布特点P9 1-7发生电子崩的阳极电子数自持放电条件汤逊放电理论(如何)发生过程为什么距离较长是发生流柱理论电场不均匀系数对击穿电压影响、表征极性效应现象原因有一.击穿电压二.电晕起始电 压两点分析第二章气体介质的电气强度图2-2稍不均匀电场受什么影响气压温度变化对击穿电压影响为什么提高电气介质强度方法第三章 液体和固体介质的电气特性偶极子极化现象影响因素公式3-6极化现象强弱的物理量P49P53电导介质损耗由

2、几部分构成影响因素(极性和非极性分子)液体为什么易于气泡击穿为什么含水和纤维击穿电压小变压器油影响因素图3-18为 什么是曲线2固体击穿理论有哪些 热击穿影响因素P63固体击穿电压影响因素P64第四章电气设备绝缘预防性试验绝缘吸收比哪个好 判断曲线及原因介质损耗测量有哪些第六章输电线路和绕组中的波过程波阻抗与电感电容P117公式结果电压波与电流波符号规定前行波与反行波电压波电流波符号 波阻抗与长度的关系P119电压波与电流波折射与反射P130 6-39 6-41自波阻抗大于互 波阻抗耦合系数特点冲击电晕的影响第七章 雷电放电及防雷保护装置雷电放电特点负极性两个过程为什么形成雷电感应过电压感应雷

3、电过电压与相邻导线间的区别第八章电力系统防雷保护斜角平底波(补考别的)两导线差UAB=UA(1-K)耦合系数P182防雷措施(几点)高电压复习提纲第一章 气体放电的基本物理过程. kT人 =1.平均自由行程长度的影响因素:温度,气压,气体分子半径心2 P满足何种情况时会产生碰撞电离、碰撞电离的表征:气体放电中,碰撞电离主要是自由电子和气体分子碰撞而引起的在电场作用下,电子被加速而获得动能。当电子的动能满足如下条件时,将引起碰掩电离m v 2 = Eq x W2 e ee iqe-电子的电荷量Wi 气体分子电离能碰撞电离的形成与电场强度和平均自由行程的大小有关注意:发生碰撞电离基本都是自由电子引

4、起的负离子的形成,解释SF附着过程:有时电子和气体分子碰撞非但没有电离出新电子,反而是碰撞电子附着分子, 形成了负离子有些气体形成负离子时可释放出能量。这类气体容易形成负离子,称为电负性气体(如 SF6)负离子的形成起着阻碍放电的作用(减少了自由电子数)复合现象特征正离子和负离子或电子相遇,发生电荷的传递而互相中和、还原为分子的过程在带电质点的复合过程中会发生光辐射,这种光辐射在一定条件下又可能成为导致电离 的因素正、负离子间的复合概率要比离子和电子间的复合概率大得多。通常放电过程中离子间 的复合更为重要 一定空间内带电质点由于复合而减少的速度决定于其浓度电子崩由公式1-11分析电子碰撞电离系

5、数a受哪些因素影响a = Ape - e气体温度不变时,1/人=Ap,并令AUi=B,可得结论:场强较大时,电子碰撞电离系数较大在气压较大或较小时,电子碰撞电离系数较小图1-4电子崩内部分布特点P9 1-7发生电子崩的阳极电子数从阴极飞出n0个电子,到达阳极后,电子数将增加n = n ea dd为极间距离0官持放电条件Y a d 1= 1汤逊放电理论(如何)发生过程为什么距离较长是发生流柱放电理论电场不均匀系数对击穿电压影响、对电晕起始电压影响;表征极性效应现象原因有 一.击穿电压二.电晕起始电压两点分析第二章气体介质的电气强度图2-2稍不均匀电场受什么影响P33气压温度变化对击穿电压影响为什

6、么提高电气介质强度有哪几种方法:改进电极形状以改善电场分布;利用空间电荷改善电场 分布;采用屏障;采用高气压;采用高电气强度气体;采用高真空第三章 液体和固体介质的电气特性偶极子极化现象影响因素公式3-6极化现象强弱的物理量一相对介电常数P49P53电导介质损耗由几部分构成影响因素(极性和非极性分子)液体为什么易于气泡击穿为什么含水和纤维击穿电压小变压器油影响因素图3-18为什么是曲线2 p58p60固体击穿理论有哪些 热击穿影响因素P63固体击穿电压影响因素P64第四章电气设备绝缘预防性试验绝缘吸收比哪个好由曲线判别绝缘性能及分析原因不同绝缘状态下的绝缘电阻的变化曲线吸收和泄漏电流及绝缘电阻

7、的变化曲线通常所说的绝缘电阻均指吸收电流衰减完毕后的稳态电阻值(工程应用上的表达方便,把介质 处在吸收过程时的U/i也称呼为绝缘电阻R)。受潮时,绝缘电阻显著降低,ig显著增大,ia迅速衰减。因此,能揭示绝缘整体受潮、局部 严重受潮、存在贯穿性缺陷等情况。令t=15s和t=60s瞬间的两个电流值的I15和I60比值K1恒大于1,越大表示吸收现象越显著,绝缘性能越好。绝缘电阻是一切电介质和绝缘结构的绝缘状态最基本的综合特性参数。电气设备中大多采用组合绝缘和层式结构,故在直流电压下均有明显的吸收现象,测量吸收 比可检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。介质损耗测量有哪些,介质损耗角正切的测量影响因素

8、外界电磁场的干扰温度的影响试验电压的影响电气设备电容量的影响设备表面泄漏的影响第六章输电线路和绕组中的波过程波阻抗、波速与电感电容P117公式结果u 、L1一 =a = Z v .:C乓电压波与电流波符号规定前行波与反行波电压波电流波求波阻抗的符号问题电压波的符号只取决于它的极性(导线对地电容上所充电荷的符号),而与电荷的运动方向无 关;而电流波的符号不但与相应的电荷符号符号有关,而且也与电荷的运动方向有关,一般 取正电荷沿着x正方向运动所形成者为正电流波。不同方向的行波,Z前面有正负号波阻抗与长度的关系P119电压波与电流波折射与反射P130 6-39 6-412Zu u=以2Z2 z +z

9、 11 以-Z +zZ ZJ 2u = 1 u gu b _ Z - Z1 Z1 + z 2 11 g- Z2+Z2自波阻抗大于互波阻抗P132耦合系数影响因素和特点随导线之间距离的减小而增大,两根导线越靠近,其耦合系数越大由于耦合作用,当导线1上有电压波作用时,导线1、2之间的电位差不再等于E,而是 比E小导线之间的耦合系数越大,其电位差越小,这对线路防雷是有利的冲击电晕的影响导线波阻抗减小,波速减小,耦合系数增大第七章 雷电放电及防雷保护装置雷电放电两个阶段:先导放电阶段;主放电阶段雷电放电特点负极性雷道波阻抗P151为什么形成雷电感应过电压在雷电放电的先导阶段(假设为负先导),线路处于雷云及先导通道与大地构成的电场之 中。由于静电感应,最靠近先导通道的一段导线上感应形成形成束缚电荷主放电开始以后,先导通道中的负电荷自下而上被迅速中和。相应电场迅速减弱,使导 线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向两侧传播由于主放电的平均速度很快,导线上的束缚电荷的释放过程也很快,所以形成的电压波u=iZ幅值可能很高。这种过电压就是感应过电压的静电分量雷电感应过电压与相邻导线过电压的区别感应雷电过电压的极性与雷云的极性相反,相邻导线间的感应过电压的极性与感应源同 极性感应雷电过电压发生在主放电阶段,相邻导线间的感应过电压与感应源同时发生感应雷电

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