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一、考试题型
1、选择题(30分)
2、名词解释题(20分)
3、简答题(30分)
4、计算题(20分)
二、考试形式:开卷
三、考试时间:详细时间地点待定。;气体放电基本物理过程;气体放电过程中,带电质点除在电场作用下定向运动,还可能因扩散和复合使带电质点在放电空间消失。;巴申定律:出现在汤逊理论之前,总结了击穿电压与关系曲线,即;电晕放电是极不均匀电场所特有一个自持放电形式。开始出现电晕时电压称为电晕起始电压,而此时电极表面场强称为电晕起始场强。;1.2气体介质电气强度;空气间隙放电电压影响原因以下:;外施电压种类包含稳态电压和冲击电压。
稳态电压包含直流与工频电压,其特点为随时间改变率很小。
冲击电压包含雷电冲击电压和操作冲击电压,其特点为连续时间极短。;均匀电场:无极性效应,击穿时间短,击穿电压分散性小;
稍不均匀电场:击穿前无电晕,极性效应不显著,工频击穿电压峰值及50%冲击击穿电压几乎一致。
极不均匀电场:电场不均匀程度对击穿电压影响减弱(因为电场已经极不均匀),极间距离对击穿电压影响增大。
;50%冲击击穿电压比工频击穿电压峰值要高一些;
均匀电场和稍不均匀电场间隙放电时延短,击穿分散性小,冲击击穿通常发生在波峰附近;
极不均匀电场间隙放电时延长,冲击击穿常发生在波尾部分。;U形曲线
极性效应
饱和现象
分散性大
邻近效应;电极形状改进
空间电荷对原电场畸变作用
极不均匀场中屏障采取
提升气体压力作用
高真空和高电气强度气体采取;1.3固体绝缘表面气体沿面放电;2.1液体电介质极化与损耗;液体电介质电导;液体电介质击穿;固体电介质极化与损耗;固体电介质电导;在电场作用下,固体介质击穿可分为电击穿、热击穿和不均匀电介质击穿。
因为实际固体介质击穿还伴随有机械、热、化学等复杂过程,因而至今还没有建立起能够满意地解释全部击穿现象理论。
实际电气设备中固体介质击穿过程是错综复杂,常取决于介质本身特征、绝缘结构形式和电场均匀性。
;绝缘电阻是一切电介质和绝缘结构绝缘状态最基本综合特征参数。
电气设备中大多采取组合绝缘和层???结构,故在直流电压下都有显著吸收现象,测量吸收比可检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺点。
测量泄漏电流从原理上来说,与测量绝缘电阻是相同,但它所加直流电压要高得多,能发觉用兆欧表所不能显示一些缺点,含有自己一些特点。;测量绝缘电阻能有效地发觉以下缺点:总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯通性导电通道;绝缘表面情况不良。测量绝缘电阻不能发觉以下缺点:绝缘中局部缺点:如非贯通性局部损伤、含有气泡、分层脱开等;绝缘老化。;介质损耗角正切测量;第23页;局部放电测量;绝缘油测试;会产生较大量各种烃类气体和、、等气体,因而把这类气体称为故障特征气体。;工频高电压试验;直流工频高压试验;冲击高电压试验;波传输物理概念:电压波和电流波沿线路传输过程实质上就是电磁波沿线路传输过程。
波动方程解,波速和波阻抗计算
线路中传输任意波形电压和电流传输前行波和反方向传输反行波,满足算术叠加定理。;
线路末端折射、反射
末端开路反射,在反射波所到之处电压提升1倍,而电流降为0。
末端短路反射在反射波所到之处电流提升1倍,而电压降为0。
末端接集中负载时折反射当R和z1不相等时,来波将在集中负载上发生折反射。
集中参数等效电路(彼德逊法则)
波屡次折射、反射(网格法);波在多导线中传输;波传输中衰减与畸变;绕组中波过程;雷电放电和雷电过电压;;电力系统防雷保护;第38页;接地按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地、静电接地
大地含有一定电阻率,电流以电流场形式向大地作半球形扩散,将沿大地产生电压降。
发电厂、变电所中接地网是集工作接地、保护接地和防雷接地为一体良好接地装置;产生原理
原理
优点
缺点
影响原因和降压办法
影响过电压最大值原因(4点)
消除或降低操作过电压采取办法
;发展过程
正常合闸情况
自动重合闸情况
影响原因和降压办法
合闸相位
线路损耗
线路残余电压改变
;发展过程
影响原因和限制办法
断路器性能
变压器特征
采取避雷器保护
装设并联电阻
;发展过程
防护办法
采取中性点直接接地方式
采取中性点经消弧线圈接地方式
;绝缘配合标准与方法
绝缘配合标准
绝缘配合方法
(1)多级配合(1940以前)
(2)惯使用方法
(3)统计法(20世纪70年代以来)
(4)简化统计法
;变电站电气设备绝缘水平确实定
雷电过电压下绝缘配合
操作过电压下绝缘配合
工频绝缘水平确实定
长时间工频高压试验
架空输电线路绝缘水平确实定
绝缘子串中绝缘子片数
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