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2020锡林郭勒国家电网一批考试备考资料:高电压要点

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1。Townsend机制和流光放电机制的主要区别及其各自的应用范围?

答:汤姆森的机理认为电子的碰撞电离和正离子引导的表面电离在自持放电中起主要作用,流光机理认为电子碰撞电离和空间光电离是自维持放电的主要因素。

汤姆森理论仅适用于均匀电场和duck s<;0.26,而流理论适用于duck s>;0.26。

2。通过定律:在均匀电场中,击穿电压ub与气体的相对密度和极间距离没有单独的函数关系,只与它们的乘积有关。只要是产品的?S不变,UB不变。passing定律和thomson理论相互支持。

三。汤姆逊放电理论的缺陷:汤姆逊放电理论是在低压低s值条件下的放电试验基础上建立起来的。它只反映一定范围内的实际情况。在空气中,当s>;0.26cm时,放电理论不能用这个理论来解释。其原因如下:(1)汤姆逊的理论没有考虑电离空间电荷会使电场发生畸变,从而影响放电过程。(2)汤姆森理论没有考虑光子在放电过程中的作用。

4。气体中电晕放电的几种效应:(1)声、光、热等效效应;(2)电极尖端或某些突起处形成风;(3)产生干扰无线电的高次谐波;(4)产生某些化学反应;(5)人能听到的噪声;(3)能量损失的产生

5.滑动放电现象:当界面气隙场强的正常分量较强时,当电压上升到一定临界值以上时,放电性质发生变化,一些细线的长度迅速增加。并变成了一个更明亮的浅紫色树枝状火花。这种树枝状火花具有很强的不稳定性,不断改变放电通道的路径并具有轻微的爆裂声。

6.大气条件对气隙击穿电压的影响:气隙击穿电压随大气密度或大气湿度的增加而增大,外绝缘的闪络电压也有类似的影响。

7.如何改善气隙击穿电压及其原理?

答案:1改善电场分布。原理:气隙电场分布越均匀,气隙击穿电压越高,电极形状的适当改善,电极曲率半径的增加,电场分布的改善都可以提高气隙的击穿电压和预放电电压。 2使用高真空。原理:采用高真空,减弱气隙中的碰撞电离过程,增加气隙的击穿电压。 3增加压力。原理:增加气体压力可以减少电子的平均自由程,阻碍碰撞电离的发展,并增加气隙的击穿电压。 4使用高电气强度气体。原理:SF6,CCL2F2,CCL4等气体的气体阻力远高于空气。在其他气体中使用这种气体或一定比例的这种气体可以大大增加气隙的击穿电压。

8.为什么SF6可以用作高压绝缘气体?

答:从SF6的理化性质来看,SF6具有很高的稳定性。为了电离SF6分子,不仅提供电离能量而且提供离解能量,并且绝缘性良好。 SF6气体具有高密度,并且其中的电子自由路径小,并且难以从电场积累足够的动能,从而降低电子与电离碰撞的可能性。因此,在SF6气体中,单电子塌陷中带电粒子的分布与空气中的分布非常不同,这不利于流动的发展,从而增加击穿场强度。

9。为什么绝缘体要使用附加配件?在设计中应该考虑哪些问题?

答:附加附件能有效地调节接头附近的电场,提高接头附近的气隙放电和表面放电性能。在设计保护金具时,应考虑各元件与绝缘子串、分裂导线和链端金具的几何形状、结构尺寸、位置配合。

10。固体电介质老化的原因和类型?

答:老化原因:在电气设备绝缘材料的操作过程中,由于电、热、光、机械力、高能辐射、氧、臭氧、盐雾、酸等化学因素的影响,会发生一系列不可逆的变化,碱、湿度、微生物、真菌等生物因素,导致它们的物理性质。化学、电气和机械性能的恶化。

类型:1。固体介质的环境老化;固体介质电老化:电离老化、导电老化、电解老化;固体介质的热老化。

11。输电线路防雷措施?

答:1。设置避雷器,2。降低塔架接地电阻,3。设置耦合地线,4.采用不平衡接线方式,5。安装自动重合闸,3.采用消弧线圈接地方式,5。绝缘管避雷器和9。加强绝缘

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1。Townsend机制和流光放电机制的主要区别及其各自的应用范围?

答:汤姆森的机理认为电子的碰撞电离和正离子引导的表面电离在自持放电中起主要作用,流光机理认为电子碰撞电离和空间光电离是自维持放电的主要因素。

汤姆森理论仅适用于均匀电场和duck s<;0.26,而流理论适用于duck s>;0.26。

2。通过定律:在均匀电场中,击穿电压ub与气体的相对密度和极间距离没有单独的函数关系,只与它们的乘积有关。只要是产品的?S不变,UB不变。passing定律和thomson理论相互支持。

三。汤姆逊放电理论的缺陷:汤姆逊放电理论是在低压低s值条件下的放电试验基础上建立起来的。它只反映一定范围内的实际情况。在空气中,当s>;0.26cm时,放电理论不能用这个理论来解释。其原因如下:(1)汤姆逊的理论没有考虑电离空间电荷会使电场发生畸变,从而影响放电过程。(2)汤姆森理论没有考虑光子在放电过程中的作用。

4。气体中电晕放电的几种效应:(1)声、光、热等效效应;(2)电极尖端或某些突起处形成风;(3)产生干扰无线电的高次谐波;(4)产生某些化学反应;(5)人能听到的噪声;(3)能量损失的产生

5。滑动闪络放电现象:当气隙场的法向分量在界面处较强时,电压升高到临界值以上,放电特性发生变化。一些细线的长度迅速增加,变成亮紫色的树枝状火花。这种树枝状火花具有很强的不稳定性,不断地改变放电通道的路径,并有一种光爆炸声。

6。大气条件对气隙击穿电压的影响:气隙击穿电压随大气密度或湿度的增加而增大,大气条件对外绝缘闪络电压的影响相似。

7。提高气隙击穿电压的方法和原理?

答案:1改善电场分布。原理:气隙电场分布越均匀,气隙击穿电压越高,电极形状的适当改善,电极曲率半径的增加,电场分布的改善都可以提高气隙的击穿电压和预放电电压。 2使用高真空。原理:采用高真空,减弱气隙中的碰撞电离过程,增加气隙的击穿电压。 3增加压力。原理:增加气体压力可以减少电子的平均自由程,阻碍碰撞电离的发展,并增加气隙的击穿电压。 4使用高电气强度气体。原理:SF6,CCL2F2,CCL4等气体的气体阻力远高于空气。在其他气体中使用这种气体或一定比例的这种气体可以大大增加气隙的击穿电压。

8.为什么SF6可以用作高压绝缘气体?

答:从SF6的理化性质来看,SF6具有很高的稳定性。为了电离SF6分子,不仅提供电离能量而且提供离解能量,并且绝缘性良好。 SF6气体具有高密度,并且其中的电子自由路径小,并且难以从电场积累足够的动能,从而降低电子与电离碰撞的可能性。因此,在SF6气体中,单电子塌陷中带电粒子的分布与空气中的分布非常不同,这不利于流动的发展,从而增加击穿场强度。

9.为什么绝缘子使用额外的配件?设计时应考虑哪些问题?

答:附加接头可有效调节接头附近的电场,以改善接头附近气隙放电和沿面放电的性能。在设计保护配件时,应考虑结构的几何形状,结构的尺寸,连接点处的部件与绝缘子链,分体式导体和链端配件的位置匹配。

10.固体介电老化的原因和类型?

答:老化原因:在电气设备绝缘材料运行过程中,由于电,热,光,机械力,高能辐射,氧气,臭氧等化学因素等物理因素会发生一系列不可逆转的变化,盐雾,酸,碱,湿度,微生物,真菌等生物因素,导致其物理性质。化学,电气和机械性能的恶化。

类型:1。固体介质的环境老化; 2.固体介质的电老化:电离老化,导电老化,电解老化; 3.固体介质的热老化。

11.输电线路的防雷措施?

答:1。设置避雷器,2。减少塔接地电阻,3。设置耦合接地线,4。采用不平衡接线方式,5。安装自动重合闸,3。采用消弧线圈接地方式,5。绝缘管避雷器和9.加强绝缘