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文档简介

2、击穿:在电压的作用下,介质由绝缘状态变为导电状态的过程。增加的过程。电场力直接把电极中的电荷加入电介质产生的游离。15、统计时延:从间隙加上足以引起间隙击穿的静态击穿电压的时刻起到产生足以引起碰撞游离导16、放电形成时延:第一个有效电子在外电场作用下碰撞游离形成流注,最后产生主放电的过程时值。21、爬距:绝缘子表面闪络的距离。质在电场作用下导电的过程。24、损耗:由电导和有损极化引起的功率损耗。25、老化:电力系统长期运行时电介质逐渐失去绝缘能力的过程。大的雷电流幅值。33、雷击跳闸率:每百公里线路每年在雷暴日为40天的标准条件下由雷击引起的跳闸的次数。34、击杆率:雷击事故中雷击塔顶的次数与雷击输电线路的总次数之比。36、建弧率线路中绝缘由冲击闪络变为工频闪络的概率。导线的概率。①提高系统的输电能力②增加输电距离③降低线路功率损耗④降低电网传输单位容量的造价。汤森德理论:①电子碰撞游离产生电子崩的过程是气体放电的主要过程②二次放射是气体自持放电的必要游离条件:运动质点所具有的总能量一定要大于被撞质点在正常状态下的游离能。气体的放电电压是气体间隙距离和气体相对密度乘积的函数无损极化电流③电导电流直流电压作用的一瞬间三种电压都存在,当到达稳态时只存在电导电流。①电击穿:由于电场力作用发生碰撞游离破坏介质晶格形成电通道。②热击穿:由固体内部热不稳定造成①非破坏性试验②耐压试验原则:①两个实验都是从不同侧面反映绝缘缺陷的实验,两者相互补充②检测性试验与击穿电压之间没有函数关系所以耐压试验是不可替代的③耐压试验对设备有一定的损害所以要先进行检测性试验,没有缺陷后再进行耐压试验。外部过电压和系统电压之间没有关系内部过电压和系统电压的等级有关。电力系统中的储能原件由于各种操作从一个稳态到达另一个稳态的过程中产生的振荡电电压波和电流波在线路传播是相伴而行的统一体,电压波和电流波的传播就是电磁能的传播或者电磁波的①物理意义上的不同波阻抗是指同方向传播的电压波与电流波之间的数量关系当波通过分布参数的波阻抗时以电磁能形式把能量保持在线路周围,而通过集中参数电阻时则消耗在电荷内②波阻抗加正负表示波阻抗的方向③线路中的波阻抗只与单位长度上的参数有关与长度无关④当线路中存在两个方向的波相遇时电中的总电压与总电流之比不等于波阻抗。波通过参数激变的节点发生电压波和电流波的重新分布或电磁能的重新分布。参数的波阻抗然后①把入侵波的电参数的波阻抗然后一个可拆分的电压适用范围:①入侵波必须按照分布参数的线路传播而来②和线路一相连的线路中只能有一个可拆分的电压①使波形发生改变幅值减小②波速和波阻抗减小③是导线的耦合系数增加。电压波:①在线路中正电荷的传播产生的电压波是正的电压波②在线路中负电荷的传播产生的电压波是负的电压波。电流波①线路中正电荷沿X正方向传播产生的电流波是正的电流波②负电荷沿X正方向传播产生的电流波是负的电流波③正电荷沿X反方向传播①当雷击杆塔时起分流作用降低杆塔上的雷电流②防止雷直接击到杆塔上③对感应雷起耦合作用。距离。变电站独立避雷针距离设备的距离不小于当三绕组变压器高中压绕组运行而低压绕组停运时应在低压侧加装避雷器保护防止高中压绕组出现过电压。正电荷和电子数量成正比增加是发展阶段。随着加电压的进行正离子在电场力的作用下也加速,当获得的能量足够大时产生二次电子发射,新的电子代替出事电子参与电子崩自持放电开始。 2、用汤森德理论解释长间隙高气压情况下气隙的击穿有哪些和实际观测不同?为什么?_______________ (1)汤森得理论解释的气体的放电时间比实际的放电时间长(体放电条件是和阴极表面材料有关实际观测试没有关系的(2)汤森德理论解释的气3)放电形式不同汤森德理论3、伏秒特性曲线的制作。击穿时间以击穿的时刻计,用统计的方法绘制成曲线 高s继续减小电子碰撞中性分子的概率减小所以必须升高外施电场才能保持击穿(2)s不变3增加电子自由行程变短相邻两次碰撞之间电子积累足够动能产生碰撞游离的概率减小所以升高外减小作用,为保持一定数量的带电质点所以必须增加外施电场。5、用流注理论简述高气压长气隙的击穿过程。随着电子崩的发展,空间上积累大量的正离子和少量的负离子,电子很快进入阴极,造成电场的激变,电6、解释不均匀电场中短间隙中短间隙的放电现象。生的电子达到棒极后即被中和,而正离子速度慢暂被了气隙身处的电场强度,容易使气隙深处产生二次强前方电场,发展是连续的速度很快的,与副极性比击穿电压低。②棒极为负极性时,电子崩的发展比正极性时困难。初崩留下的正电荷加强了负棒极附正流注完成,才能产生新的电子崩,形成负流注。负流注的发展是阶段性的,击穿所需电压要高得多。③过。在完全失去绝缘能力,气隙击穿就完成了。7、在曲率半径小的电极上加屏蔽的作用。8、不均匀电场的气体间隙中(油)加极间屏障作用。不均匀电场中局部放电产生电荷在两极间运动被极间屏障阻挡电荷均匀分布在屏障上提高了电场的均匀程采用高气压就是提高气体的相对密度,气体的相对密度增加电子碰撞中性分子的距离减少,碰撞前累积的小使碰撞游离发生困难,提高了气体的击穿电压。采用高真空是改变了击穿条件,使气体的击穿由碰撞游离变为强场发射,强场发射所需要的电场强度大,采用高强度气体使气体的分子结合能增大,发生碰撞游离的条件是是电子碰撞之前所累积的动能大于分子。 ①绝缘的功率损耗很小很难直接测量②功率损耗和绝缘介质的体积有关,同材料不同体积的的设备所测的功率损耗么有可比性③功率损耗和所加的电压有关,不能完全保证每次所加的电压值完全相等所以所测值没有可比性④介质损失角的正切值和功率损耗成正比可以代替。 很小部分的绝缘老化劣化及个别的绝缘弱点应用介损试验不灵敏,当大设备的绝缘有几部分组成时分别测量各部分的tgS,便于发现缺陷。①直流耐压试验所用的设备体积小容量小便于携带②直流耐压试验和工频耐压试验相比对设备损害小③直流耐压试验更容易发现电极端部的缺陷④直流耐压试验不如工频耐压试验更接近生产实际。电感前的电路电压升高一倍,反射电压波逐渐减小可能危机线路绝缘加一个避雷器,并串联电容波到达时相当于接地电压负的全反射,是线路电压降低可以保证线路安全。__________①近似初态分布是按电容量的大小呈指数波②稳态分布是按电阻和绕组末端接地情况呈线性分布③震荡电压的幅值是稳态值+稳态与初态的差值①对于中性点直接接地的星形接线,每相绕组都可以看成一个末端接地的独立绕组分析方法和过电压与单不接地:当雷点冲击电压波从单相入侵是中性点O的稳态电压为(1/3)U0震荡过程中中性点可能的对大电压(2/3)Uo当冲击波同时作用两相时中性点最大电压(4⑶Uo三相同时进波时最大为2U0。③三角形接线当单相进波时两相绕组有电压侵入,两个绕组的波过程与此两绕组并联形成的末端接的的单相绕组的波过程相同。当有两相或三相进波时绕组的中点的最大震荡电压可达到2Uo。由于雷击造成的闪络大多能在跳闸后自动恢复绝缘能力,再次重合闸的概率较高,提高了供电的可靠性。流过的电流不同,接地装置流过冲击电流时是冲击接地电阻;当流过工频电流时是工频接地电阻。①冲击电流的幅值大,接地体周围的土壤被击穿,产生火花放电,相当于接地体直径加大,与土壤的接触面积增R趋向减小。在幅值高的冲击电流对中性点接地系统,中性点保护的方法是在中性点与地之间加装阀型避雷器。 配电变压器的防雷保护采用三点联合接地。避雷器应尽量靠近变压器装设,并应尽量减小连接线的长度,。 电导电流增加,油中产生气泡,气泡的击穿导 (1)有一幅值为100kV的直角波沿波阻抗为50Q的电缆线路侵入发电机绕组(波阻抗为800Q)o2Umaxmax6 (2)在设备(波阻抗为Z2)和线路(波阻抗为Zi)之间串联一电感L,试分析当有直角波沿线路传OU2qZ2tTL2UZ1q21q2才Z1Z22Z1U1qZ (3)在设备(波阻抗为Z2)和线路(波阻抗为Zi)之间串联一电容器一直角波C,试分析当有Z2tTUZ2q“2q22U三U2ZUTce (4)在设备(波阻抗为Z2)和线路(波阻抗为Zi)之间并联一电感L,试分析当有和反射波。和反射波。UNU心2UZ2 (5)在设备(波阻抗为Z2)和线路(波阻抗为Zi)之间并联一电容器C,试分析当有一直角波沿线路UZi2UZ2tTLq乙一LL122ZU2UNU2C (以前行波到达B点瞬间开始计时)的电压和电流值。ZUBUO=3OkA QQ空线路中。设节点为A(相交前行波到达B点瞬间开始计时)的电压和电流值。【图同(6

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