高电压技术期末复习题

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1、气体中带电质点产生的方式:热电离、光电离、碰撞电离、电极表面电离(阴极表ifii电离)气体中带电质点消失的方式:流入电极、逸出气体空间、复合放电的主要形式:辉光放电、电弧放电、火花放电产生带电粒子的物理过程称为电离;当原子获得外加能量时,一个或若干个电子有可能转移到离核较远的轨道上去,这个现象称为激励。电子崩的形成:由外电离因素产住一个初始电子,电场力作用下,电子沿电场做定向移动,与中性粒子发生电子碰撞,中性粒子发生电离,产生正离子和口由电子,原来的电子和新产生的电子继续移动,不断发生电子碰撞电离,电子数目迅速

2、增加,如同冰山上发生雪崩一•样,形成了电子崩。汤逊放电理论认为,电了的碰撞电离(a过程)和正离了撞击阴极造成的表而电离(Y过程)起主要作用;适用范围,均匀场、低气压、短气隙;局限性,pd较大时,解释现象与实际不符。流注理认为:电了碰撞电离及空间光电离是维持自持放电的主要因素,并强调了空间电荷畸变电场(使原來均匀的电场变成了不均匀电场)的作川;适用条件,高气压、长气隙。正流注,当外加电压=击穿电压;负流注,当外加电压A击穿电压电子碰撞电离系数a——表示一个电子沿电场方向运动lcm的行程中所完成的碰撞电离次数平均值

3、。即是一个电子在单位长度行程内新电离出的电子数或正离子数。u必须是电子发生碰撞且电离的有效次数,若电子只发牛了碰撞没有导致电离则不能计入中。正离子表而电离系数Y——表示一个正离子沿电场方向由阳极向阴极运动,撞击阴极表面产生表面电离的电了数。汤逊放电是弥散的一片,流注放电冇明亮的细通道。流注理论击穿过程的总结:气隙间有效电子,发生碰撞电离,业子崩,畸变电场,发射光子,强电场作用下,产牛•新电子崩(二次崩),二次崩不断汇入主崩,形成等离子通道(流注),流注高速的向电极挺进,由阳极向阴极(匸流注)或由阴极向阳极(负流

4、注)击穿。f“,均匀电场;fv2稍不均匀电场;f>4,极不均匀电场。击穿电压Ub或闪络电压Uf——发牛击穿或闪络的最低临界电压;击穿场强Eb——(均匀电场中的击穿电压)/I'可隙距离;平均击穿场强——(不均匀电场中的击穿电压)/间隙距离电晕放电——极不均匀电场所特有的一种白持放电现象,发牛放电时导线表面产牛一种淡紫色辉光,并伴有嘶嘶作响的噪声和臭氧的气味。起始场强(皮克公式):EC=30m6(1+流注形式:升高电压:(电晕层扩人,个别电子删一流注;再电压升高:(个別流注强烈发展)-出现刷状放电继续升高电压:(流

5、注贯穿间隙一击穿)电晕放电的利弊不利:发光、发热,损失能量;使空气发牛化学反应,产生03、NO、N02等,引起腐蚀作用;脉冲现象产生高频电磁波,干扰通讯和测虽,还可能产生超过环保标准的噪声。预防抬施:最根本途径是限制和降低导线的表面电场强度,例如采用分裂导线,采用空芯导线等等。有利方面:电晕可削弱输电线上雷电冲击电压波的幅值及陡度;工业应用。除菌及清鲜空气,污水处理,烟气处理极不均匀电场中的放电存在明显的极性效应。既放电的发展过程、气息的电气强度、击穿电压等都与电极的极性有关极性山表血电场较强的电极所决定:两个

6、电极儿何形状不同的场合极性取决于曲率半径较小的电极的电位符号(“棒一板”间隙取决于棒电极电位);儿何形状相同(“棒一棒”间隙)取决于不接地的那个电极上的电位。伏秒特性的用途:主要用于比较不同设备绝缘的冲击特性,即用于绝缘配合。总结:为了使被保护设备得到可靠的保护,被保护设备绝缘的伏秒特性曲线的下包线必须始终高于保护设备的伏秒特性曲线的上包线。沿面放电——沿着固体介质表而的气体发生的放电:闪络——沿面放电发展到贯穿性的空气击穿极化:电介质在电场作用下,其束缚电荷相应丁•电场方向产生弹性位移现彖和偶极子的取向现象。

7、介电帘数:电介质极化的强弱可川介电常数的大小来表示,与电介质分子的极性强弱有关。极性电介质和非极性电介质:具有极性分了的电介质称为极性电介质。由中性分了构成的电介质。极化的基本形式:电子式、离子式(不产生能量损失)偶极子极化、夹层极化(有能屋损失)电介质中的传导电流含泄漏电流和吸收电流两个分量.介质损耗角正切的测量:tan6能反映绝缘的整体性缺陷(例如全面老化)和小电容试品屮的严重局部性缺陷。根据tan6随电压而变化的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化的程度影响固体电介质击穿电压的主要因素:电压作用时间、

8、温度、电场均匀程度、受潮、累积效应、机械负荷第四章用兆欧表来测量电气设备的绝缘电阻吸收比K定义为加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻比值。K恒大于1,越大表示绝缘性能越好。大容量电气设备屮,吸收现象延续很长吋间,吸收比不能很好地反映绝缘的真实状态,可用极化指数再判断。测量绝缘电阻能有效地发现:总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘表面情况不良。描述电介质电气特

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