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高电压技术(总复习) 第一篇 绝缘与试验 气体、液体、固体绝缘特性(第1、2章) 电气设备绝缘试验(第3章) 第二篇 过电压与防护 雷电过电压与防护(第5~7章) 内部过电压与防护(第8章) 第1章 气体放电 一、带点质点的产生与消失(P5) 1、产生方式:游离、逸出 2、消失方式:流入电极、扩散、复合 二、放电的基本理论 流注理论与汤逊理论的区别(P13) 三、气体在不均匀电场中的放电特性 第 1 章 1、电晕放电(P16) 2、极性效应(P18) 危害:噪声污染、高频干扰、能量损耗、腐蚀作用 限制措施:改进电极形状; 输电线路采用分裂导线; 采用均压环、屏蔽环。 极不均匀电场中 起晕电压:正极性负极性 击穿电压:正极性负极性 四、表征气隙在冲击电压下击穿特性的参数 第 1 章 2、伏秒特性(P27) 1、U50%(P26) 绝缘冲击系数β= U50% / U0 定义、作用 第 1 章 五、大气条件对气隙击穿电压的影响(P31) 气压 气温 湿度(不均匀电场中) 海拔高度(1000m) 击穿电压 击穿电压 击穿电压 击穿电压 六、提高气体间隙电气强度的方法(P33) 1、改变电极形状 2、极不均匀电场中极间屏障的应用 3、采用高气压 4、采用强电负性气体 5、采用高真空 第 1 章 七、沿面放电 1、沿面放电、沿面闪络的概念(P35) 2、影响污闪电压的因素(P41) 污秽的性质和染污程度 湿润的方式 泄漏距离 外施电压的形式 3、防止绝缘子污闪的措施(P41) 第2章 液体和固体电介质的绝缘特性 一、电介质的极化、电导、损耗 1、电介质的极化(P45) 四种形式: 电子式极化 离子式极化 偶极子式极化 夹层式极化 表征参数: 相对介电常数εr (组合绝缘电场分布:E∝1/εr) 极化时间短,无能量损耗 极化时间长,有能量损耗 2、电介质的电导(P49) 绝缘电导与金属电导的区别 (1)绝缘:离子式电导;金属:电子式电导 (2)绝缘电阻:负温度系数;金属电阻:正温度系数 电介质在直流电压下的吸收现象 右图 吸收曲线 3、电介质的损耗(P51) 三种形式: 极化损耗、电导损耗、游离损耗 表征参数:tanδ 第 2 章 二、液体电介质的击穿(P56) 工程用变压器油的击穿 “小桥”理论(右图) 影响击穿电压的因素 重点: 水分、纤维 三、固体电介质的击穿(P58) 击穿形式 电击穿、热击穿、电化学击穿 第3章 电气设备绝缘试验 一、基本概念(P64) 绝缘缺陷: (1)分布性缺陷(整体性缺陷) (2)集中性缺陷(局部性缺陷) 绝缘试验: (1)非破坏性试验(绝缘特性试验) (2)破坏性试验(耐压试验) 二、非破坏性试验 第 3 章 (一)绝缘电阻、吸收比的测量 1、兆欧表(P65) 三个接线端子:L、E、G 试验电压:500V、1000V、2500V、5000V 适用于1kV以下 适用于1kV及以上 2、吸收比的测量(P66) 吸收比: 测量加压后60 s 的绝缘电阻值 测量加压后15 s 的绝缘电阻值 对于绝缘良好的设备,应有:K1≥1.3 绝缘受潮时,K1≈1 第 3 章 (二)泄漏电流的测量(P68) 特点: 与绝缘电阻的测量原理相同; 与绝缘电阻的测量相比,试验电压高,可随意调节,能更 有效的发现一些尚未完全贯穿的集中性缺陷; 可绘制试验电压与泄漏电流的关系曲线。 微安表处于高压的接线 微安表处于低压的接线 (被试品一极接地,适用于现场测量) (被试品两极对地绝缘) 第 3 章 (三) tanδ的测量(西林电桥法)(P70) 能发现分布性缺陷和大面积集中性缺陷;不能发现大体积设备的集中性缺陷。 正接线 反接线 适用于现场测量 适用于实验室试验 第 3 章 三、破坏性试验:工频耐压试验 第 3 章 (一) 用试变直接进行耐压试验(P77) 试验变压器的最小容量应为: (二) 利用串联谐振进行耐压试验(P80) 适用于高电压等级、大容量的电气设备。 (三) 工频高压的测量(电容效应) (P80) 低压侧测量 高压侧测量:静电电压表(有效值) 球隙(峰值) 电容分压器(有效值、峰值)
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