高电压技术(简化版)

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1、带电质点的产生:通过游离过程产生的游离:是中性原子获得足够多的能量后成为正负带电粒子的过程游离形式:①碰撞游离:由碰撞引起的②光游离:由光辐射引起的气体原子或分子的游离③热游离:气体在热状态下引起的④金属表面游离:将电子从金属电极表面逸出来的过程带电质点的消失:①扩散②复合③附着效应放电特性:①汤逊放电理论:通过正离子撞击阴极,不断从阴极金属表面逸出自由电子来弥补引起电子碰撞游离所需的有效电子。适用条件:均匀电场、低气压、短间隙②流注理论:电子的碰撞游离和空间光游离是形成自持放电的主要因素,并强调了空间电荷畸变电场的作用

2、。适用条件:大气压下、非短间隙,均匀电场巴申定律:气体间隙的击穿电压Uf是气体压力P和间隙距离S的乘积的函数均匀电场:在一空间区域内各点电场强度均相同的电场不均匀电场:电场区域内电场强度的大小和方向随空间坐标而变的电场电子崩:在电场作用下,气体由于碰撞电离发生倍增而形成的电子雪崩式增加的过程电晕放电:伴随着游离而存在的复合和反激发,发出大量的光辐射,在黑暗里可以看到在该电极周围有淡紫色发光层,有些像日月的晕光。电晕放电时一种自持放电形式50%冲击冲击放电电压U50%:指在该冲击电压作用下,放电的概率为50%伏秒特性:同一

3、波形,不同幅值的冲击电压作用下,间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系曲线称为间隙的伏秒特性曲线伏秒特性有什么实用意义(如何利用保护设备和被保护设备间的绝缘配合):伏秒特性对设备的绝缘设计,各类绝缘间的相互配合,以及防雷保护及过电压保护与设备绝缘间的配合进行研究的基础.大气条件对气体间隙击穿电压的影响:①相对密度不同时击穿电压的影响②湿度不同时击穿电压的影响③海拔高度的影响。提高气体间隙绝缘强度的方法:一是改善电场分布,使之尽量均匀。二是利用其他方法来削弱气体间隙中的游离过程。沿面放电:当加在这些绝缘子的极间电压超过一定

4、值时,常常在固体介质和空气的交界面上出现放电现象,这种沿着固体介质表面气体发出的放电称为沿面···闪络:当沿面放电发展成贯穿性放电时绝缘子的污闪:户外绝缘子在污秽状态下发生的沿面闪络极化:是电介质在电场作用下发生物理过程的一种。极化的基本形式:①电子式极化②偶子式计划③离子式极化④空间电荷极化电介质的基本功能:将不同电位的导体分隔开,应是不导电的,但这种不导电并非绝对不导电,而是导电性非常差吸收现象如何产生:电路中的电流从大到小随时间衰减,最终稳定于某一数值,此现象称为吸收现象,吸收现象的实质是电介质在直流电压作用下,电

5、介质发生极化、电导过程的结果表面泄露电流:电流沿电介质表面流过的电流绝缘电阻:电介质对电导电流的阻力介质损耗:电介质出现功率损耗的过程影响介质损失角正切的因素:温度、频率、电压小桥理论:杂质、气泡在电场作用下在电极之间逐渐排列成小桥,从而导致击穿固体电介质的击穿形式:电击穿、热击穿、电化学击穿提高固体电介质击穿电压的措施:①改进制造法:如尽可能地消除固体介质中残留的杂质、水分等,使介质尽可能均匀致密②改进绝缘设计:尽可能使电场均匀③改善运行条件:注意防潮、尘污,加强散热冷却电介质的老化:电老化,热老化、环境老化电老化:在

6、电场作用下的老化,并且主要是来自于介质中的局部放电热老化:电介质在受热作用下发生的老化绝缘的缺陷通常可分为两类:一是局部性或集中性的缺陷,二是整体性或分布性的缺陷。电气设备的绝缘预防性试验可分为两大类:一是非破坏性实验,二是耐压试验(破坏性试验)吸收比K:测定加压后15s的绝缘电阻R15’’值和60s时的绝缘电阻R60’’值,并把后者对前者的比值称为绝缘吸收比什么是测量介质损耗角的正接线和反接线:①正接法。正接时,桥体处于低压,操作安全方便,不受被试品对地寄生电容的影响,测量准确;但这种方法要求被试品两极均能对地绝缘②反

7、接法的高、低压端与正接线相反,故称反接线。适用于被试品一端接地的情况,反接线时桥体处于高电位,被试品高压极连同引线的对地寄生电容与被试品并联引起测量误差波过程:分布参数的过渡过程实质上就是电磁波的传播过程波阻抗:等同于所给定线路参数的一条无限长线路上的行波的电压与电流比值。波阻抗的主要特点:①波阻抗表示具有同一方向的电压波和电流波大小的比值。电磁波通过波阻抗为Z的导线时,能量以电磁能的形式储存在周围介质中,而不是被消耗掉②如果导线上既有前行波,又有反行波时,导线上总的电压和电流的比值不再等于波阻抗③波阻抗Z的数值x只和导

8、线单位长度的电感和电容Lo、Co有关,与线路长度无关。④为了区别向不同方向运行的行波,Z的前面应有正负号。彼德逊法则:①把线路波阻抗Z用数值相等的集中参数电阻替代②把线路上的入射电压波的两倍作为等值电压源这就是计算折射波的的等值电路法则,称之为彼得逊法则行波通过串联电感和并联电容时会产生哪些变化?行波通过串联电感和并

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