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2016高电压技术复习题
知识点:
电介质的放电物理过程及电气强度(1-4章)
电介质的电气特性和基本物理参数(电气特性可以概括为极化特性、电导特性、损耗特性和击穿特性。电气特性的基本物理参数是相对介电常数、电导率、介质损耗因数和击穿电场强度。)
汤逊理论(只有电子崩是不会发生自持放电的。要达到自持放电的条件,必须在气隙内电子崩消失之前产生新的电子(二次电子)来取代外电离因素产生的初始电子)、巴申实验曲线(气隙的击穿电压不仅与气隙的大小有关,还与气隙的中性质点的密度有关,且是δS二者乘积的函数)、流注理论(电子撞击电离和空间光电离是维持自持放电的主要因素,并强调空间电荷畸变电场作用)、自持放电(不依赖外界因素的电子崩)和非自持放电(必须依赖外界电离因素才能持续和发展,外界因素消失,电子崩消失)。δs=0.26cm为临界值。0.26气隙的击穿过程和条件按汤森理论进行;0.26气隙的放电过程和条件将按流注机理进行
气体放电的各种形式
辉光放电(低压气体中显示辉光的气体放电现象,即是稀薄气体中的自持放电(自激导电)现象)、火花放电(在通常 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=469843 \t /_blank 气压下,当在 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=327935 \t /_blank 曲率不太大的冷电极间加高电压时,若 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=175816 \t /_blank 电源供给的 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=190270 \t /_blank 功率不太大,就会出现 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=118509 \t /_blank 火花放电)、电弧放电(电弧放电(arcdischarge)是气体放电中最强烈的一种 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaIds_c=ssc.citiao.link \t /_blank 自持放电。当电源提供较大功率的电能时,若极间电压不高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电)、电晕放电( HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=464123ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 电晕 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=677726ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 放电(corona discharge)指气体介质在不均匀 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=100066ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 电场中的局部 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaIds_c=ssc.citiao.link \t /_blank 自持放电,为最常见的一种气体放电形式。在 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7637103ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 曲率半径很小的尖端 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=795374ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 电极附近,由于局部 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=403327ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 电场强度超过气体的 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=264936ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 电离 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=403327ss_c=ssc.citiao.link \t /_blank 场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电)、沿面放电、雷电放电
气隙的击穿(电气强度)
气隙击穿的必要条件
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