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1绝缘强度:电解质保证绝缘性能所能承受的最高电场强度。
2自由行程:电子发生相邻两次碰撞经过的路程。
3汤逊电子崩理论:尤其是电子在电场力作用下产生碰撞电离,使电荷迅速增加的现象。
4自持放电:去掉外界电离因素,仅有电场自身即可维持的放电现象。
5非自持放电:去掉外界电离因素放电马上停止的放电现象。
6汤逊第一电离系数:一个电子逆着电场方向行进1cm平均发生的电离次数。
7汤逊第三电离系数:一个正离子碰撞阴极表面产生的有效电子数。
8电晕放电:不均匀电场中曲率大的电极周围发生的一种局部放电现象。
9伏秒特性:作用在气隙上的击穿电压最大值与击穿时间的关系。
10U%50击穿电压:冲击电压作用下使气隙击穿的概率为50%的击穿电压。
11爬电比距:电气设备外绝缘的爬电距离与最高工作线电压有效值之比。
12检查性试验:检查绝缘介质某一方面特性,据此间接判断绝缘状况。
13耐压试验:模拟电气设备在运行中收到的各种电压,以此判定耐压能力。
14吸收比:加压后60s与15s测量的电阻之比。
15容升效应(电容效应)回路为容性,电容电压在变压器漏抗上的压降使电容电压高于电源电压的现象。
16耦合系数:互波阻与正波阻之比。
17地面落雷密度;每一雷暴日每平方公里地面上受雷击的次数。
18落雷次数:每一百公里线路每年落雷次数。
19工频续流:过电压消失后,工作电压作用下避雷器间隙继续流过的工频电流。
20残压:雷电流过阀片电阻时在其上产生的最大压降。
21灭弧电压:灭弧前提下润徐加在避雷器上的最高工频电压。
22保护比:残压与灭弧电压之比。
23耐雷水平:雷击线路,绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。
24雷击跳闸率:每一百公里线路每年由雷击引起的跳闸次数。
25击杆率:雷击杆塔的次数与雷击线路总次数的比。(山区大)
26绕击率:雷绕击导线的次数与雷击导线总次数的比。
27保护角:避雷线与边相导线的夹角。
28工频过电压:系统运行方式由于操作或故障发生改变时,产生的频率为工频的过电压。
29高电压研究内容:绝缘材料抗电性能,耐压性能,限制过电压。
30采用高电压的原因:增加输送容量和距离,降低线路造价比,降低线路比损耗,减小线路走廊用地。
31电气参数:绝缘电阻率,电介常数,介质损耗角正切值,绝缘强度。
32气隙击穿时间:生涯时间(0—U0),统计时延(U0到产生第一个有效电子)放点发展时间(产生第一个有效电子到击穿)。
33缺陷分类:整体性,局部性。
34吸收比的测量:流比计型兆欧表,可发现整体受潮,贯通性缺陷,表面污垢;不可发现局部缺陷,绝缘老化。
35泄漏电流测量:特点,精度高,灵敏度高;微安表。
36介质损失角正切值的测量:正接线实验室;反接线现场。
37绝缘子串电压分布不均匀:原因,存在对地电容;改善措施采用均压环。
38直流耐压试验:特点,试验设备容量小;设备损耗小;易发现电机端部绝缘缺陷;直流耐压值可作为测量泄露电流用。
39冲击高压获得:电容并联充电,串联放电。
40电压波正方向:导线上流动的电荷为正电荷形成的正电压。
41电流拨正方向:导线上正电荷沿X轴正方向移动的方向。
42冲击电晕对波过程的影响降低过电压幅值波形变形;增大耦合系数。
43雷电流波形:标准波形1.2|50us。
44避雷器基本要求:先于被保护物放电;可靠灭弧。
45阀片作用:限制工频续流,截波,灭弧。
46接地分类:工作接地,保护接地,防雷接地。
47避雷线作用:引雷,耦合,屏蔽,分流。
48耦合地线作用:耦合,屏蔽,分流。
49切空变过电压:根本原因截流;限制措施装阀型避雷器。
50切空线过电压:根本原因断路器重燃;限制措施其高断路器灭弧能力,并联电阻的断路器。。
51内部过电压分类:暂时过电压:工频过电压谐振过电压;操作过电压:切空线,切空变。
1切空线过电压产生的根本原因:根本原因是断路器重燃,电流过零时,电源电压达到最大值,在断路器两端形成高幅值的恢复电压使断路器重燃。
2解释空气湿度对空气间隙(均匀电场 不均匀电场)击穿电压的影响:均匀电场中,当湿度增加时,电子运动速度快,不易被水分子吸附,所以基本无影响;不均匀电场中,当湿度增加时,由于水的电负性,吸附电子,使电子数量减少,碰撞电离减弱,击穿电压升高。
3避雷线防雷保护作用是什么?采用单避雷线和双避雷线相比哪一个保护作用好 ?为什么? 答:作用有引雷作用 分流作用 耦合作用 屏蔽作用;双避雷线效果更好,因为分流作用和耦合作用都得以加强。
4绝缘子串电压分布不均匀的原因:由于绝缘子对地电容c1及绝缘子对导线间杂散电容c2的存在,且c1大于c2,就使得通过绝缘子串本身电容c的电流不等,造成了绝缘子串靠近导线的绝缘子上压降大,中间部分的绝缘子分担的电压小。
5绝缘子串加均压环为何能改善电场分布:加均压环的目
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