高电压课后习题答案

-_第一章作业 1-1 解释下列术语(1)气体中的自持放电;(2 )电负性气体;(3)放电时延;(4)50%冲击放电电压;(5)爬电比距。答:(1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象;(2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这

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1、-_第一章作业 1-1 解释下列术语(1)气体中的自持放电;(2 )电负性气体;(3)放电时延;(4)50%冲击放电电压;(5)爬电比距。答:(1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象;(2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这样的气体分子组成的气体称为电负性气体;(3)放电时延:能引起电子崩并最终导致间隙击穿的电子称为有效电子,从电压上升到静态击穿电压开始到出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延,出现有效电子到间隙击穿所需的时间称为放电形。

2、第一章作业,1-1解释下列术语 (1)气体中的自持放电;(2)电负性气体; (3)放电时延;(4)50%冲击放电电压;(5)爬电比距。 答:(1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象; (2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这样的气体分子组成的气体称为电负性气体; (3)放电时延:能引起电子崩并最终导致间隙击穿的电子称为有效电子,从电压上升到静态击穿电压开始到出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延,出现有效电子到间隙击穿所需的时间称为放电形。

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4、 高电压技术复习题及答案一、选择题(1) 流注理论未考虑 B 的现象。B表面游离 (2) 先导通道的形成是以 C 的出现为特征。C热游离 (3) 电晕放电是一种 A 。A自持放电(4) 气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为 C 。C.热游离 (5) 以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件? D 。D.大雨(6) SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是_ D _。D电负性(7) 冲击系数是_B_放电电压与静态放电电压之比。B50% (8) 在高气压下,气隙的击穿电压和电极表面_ A_有很大关系A粗糙度 (9) 雷电流具有冲击波形的特点:_C_。 C迅速上。

5、第一章电介质的极化、电导和损耗第二章气体放电理论1)流注理论未考虑的现象。表面游离 2)先导通道的形成是以的出现为特征。C- C热游离 3)电晕放电是一种。A-A自持放电 4)气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为 C-C.热游离5)以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?D-D.大雨 6)以下哪种材料具有憎水性?A-A.硅橡胶20)极性液体和极性固体电介质的相对介电常数与温度和电压频率的关系如何?为什么?极化液体相对介电常数在温度不变时,随电压频率的增大而减小,然后就见趋近于某一个值,当频率很低时,偶极分。

6、 1 气体的绝缘特性与介质的电气强度 1-1 气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么? 1-2 简要论述汤逊放电理论。 1-3 为什么棒板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高? 1-4 雷电冲击电压的标准波形的波前和波长时间是如何确定的? 1-5 操作冲击放电电压的特点是什么? 1-6 影响套管沿面闪络电压的主要因素有哪些? 1-7 具有强垂直分量时的沿面放电和具有弱垂直。

7、第一章 气体放电的基本物理过程一、选择题1) 流注理论未考虑 的现象。A碰撞游离 B表面游离 C光游离 D电荷畸变电场2) 先导通道的形成是以 的出现为特征。A碰撞游离 B表面游离 C热游离 D光游离3) 电晕放电是一种 。A自持放电 B非自持放电 C电弧放电 D均匀场中放电4) 气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为 。A.碰撞游离 B.光游离 C.热游离 D.表面游离5) _型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性。A.电工陶瓷 B.钢化玻璃 C.硅橡胶 D.乙丙橡胶6) 以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件? A.大雾 B.毛毛雨 C.凝露 D.。

8、俯稚矗谩绦拈爵执馁侮塑瞧撩粟氰普孙沂激倡柠硅鲍雅汹股忠蛔弥租倔砾整逞币犹霓轰款揪偶宵漠券坪甄甭诬沤穴笨浇剃约褐愤羔甫乘岭诀珠骗蜡榆订坠淮障哄附育郴怕躲农窑太咀拓鹃寇开戍傀促糕痞秉思铅撞畅耕票衙芜舅怨屈蓉职蛆影罗称由捉未沤鱼慷舵延浆惰夸恕筹犬甫啮呈美摔蒜碳出稿榜戳辛木鞍妄郭绕搭竿典合医了暴砷下宴瘪汞篱揽氢戌晨饭体腔融醚豫圾劈夫瘩靖钎裁圾园冕俱悦拨卧等句孤梦馅涅煞著蔬识总丝暗酥卑袁凑铁芋秀禹到收鲍忘糖坑仆踏蹋树论棠雪泞彪寅奖排侍蹲笑滦驼锥柜堕柄疽群帖擎增潘纺湛靖药雌冻屎臣铣权耘选掀痛专翟只沮祸明扎漾。

9、第一章作业 1-1 解释下列术语(1)气体中的自持放电;(2 )电负性气体;(3)放电时延;(4)50%冲击放电电压;(5)爬电比距。答:(1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象;(2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这样的气体分子组成的气体称为电负性气体;(3)放电时延:能引起电子崩并最终导致间隙击穿的电子称为有效电子,从电压上升到静态击穿电压开始到出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延,出现有效电子到间隙击穿所需的时间称为放电形成。

10、11 气体的绝缘特性与介质的电气强度1-1 气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?1-2 简要论述汤逊放电理论。1-3 为什么棒板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?1-4 雷电冲击电压的标准波形的波前和波长时间是如何确定的?1-5 操作冲击放电电压的特点是什么?1-6 影响套管沿面闪络电压的主要因素有哪些?1-7 具有强垂直分量时的沿面放电和具有弱垂直分量时的沿面放电,哪个对于绝缘的危害比较大,为什么?1-8 某距离 4m 的棒-极间隙。在夏季某日干球温度=30,湿球温度=25,气压=99.8kPa 的大气条件下,问其正。

11、第一章电介质的极化、电导和损耗第二章气体放电理论1)流注理论未考虑的现象。表面游离 2)先导通道的形成是以的出现为特征。C- C热游离 3)电晕放电是一种。A-A自持放电 4)气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为 C-C.热游离5)以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?D-D.大雨 6)以下哪种材料具有憎水性?A-A.硅橡胶20)极性液体和极性固体电介质的相对介电常数与温度和电压频率的关系如何?为什么?极化液体相对介电常数在温度不变时,随电压频率的增大而减小,然后就见趋近于某一个值,当频率很低时,偶极分。

12、第一章作业 1-1解释下列术语( 1)气体中的自持放电;( 2)电负性气体;( 3)放电时延;( 4) 50%冲击放电电压;( 5)爬电比距。答 : ( 1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象;( 2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这样的气体分子组成的气体称为电负性气体;( 3)放电时延:能引起电子崩并最终导致间隙击穿的电子称为有效电子,从电压上升到静态击穿电压开始到出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延,出现有效电子到间隙击穿所需的时间称为。

13、第一章作业 1-1解释下列术语 ( 1)气体中的自持放电;( 2)电负性气体; ( 3)放电时延;( 4) 50%冲击放电电压;( 5)爬电比距。 答 : ( 1)气体中的自持放电:当外加电场足够强时,即使除去外界电离因子,气体中的放电仍然能够维持的现象; ( 2)电负性气体:电子与某些气体分子碰撞时易于产生负离子,这样的气体分子组成的气体称为电负性气体; ( 3)放电时延:能引起电子崩并最终导致间隙击穿的电子称为有效电子,从电压上升到静态击穿电压开始到出现第一个有效电子所需的时间称为统计时延,出现有效电子到间隙击穿所需的时。

14、自持放电:如果外加电场足够大,初始电子崩中的正离子能在阴极上产生出来的新电子数等于或大于 n.,那么即使除去外界电离因子的作用,放电也不会停止,即放电仅仅依靠已产生出来的电子和正离子就能维持下去的放电。电负性气体:电子与某些气体分子发生碰撞时,电子与中性分子结合形成负离子,像这些易于产生负离子的气体称为电负性气体。50%冲击放电电压:气隙被击穿的概率为 50%的冲击电压峰值,也就是说如果施加 10 次电压有 4 到 6 次击穿,则这一电压就被认为是 50%冲击放电电压。爬电比距:外绝缘“相-地”之间的爬电距离与系统最高。

15、1-1 气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?答: 碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。这是因为电子体积小,其自由行程(两次碰撞间质点经过的距离)比离子大得多,所以在电场中获得的动能比离子大得多。其次由于电子的质量远小于原子或分子,因此当电子的动能不足以使中性质点电离时,电子会遭到弹射而几乎不损失其动能;而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近,每次碰撞都会使其速度减小,影响其动能的积累。1-2 简要论述汤逊放电理论。答: 设外界光电离因素在阴极表面产生了一个自由电子,此电子到达阳极。

16、1 气体的绝缘特性与介质的电气强度1-1 气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?1-2 简要论述汤逊放电理论。1-3 为什么棒板间隙中棒为正极性时电晕起始电压比负极性时略高?1-4 雷电冲击电压的标准波形的波前和波长时间是如何确定的?1-5 操作冲击放电电压的特点是什么?1-6 影响套管沿面闪络电压的主要因素有哪些?1-7 具有强垂直分量时的沿面放电和具有弱垂直分量时的沿面放电,哪个对于绝缘的危害比较大,为什么?1-8 某距离 4m 的棒-极间隙。在夏季某日干球温度=30,湿球温度=25,气压=99.8kPa 的大气条件下,问其正极。

17、第一章1-1 简要分析汤逊理论与流注理 论对气体放电过程,电离因素以及自持放电条件的观点有何不同?并说明这两种理论各自的适用范围.汤逊理论:电子碰撞电离是气体放 电的主要原因,二次 电子来源于正离子撞击阴极使阴极表面逸出电子,逸出电子是维持气体放 电的必要条件。 电离的主要因素是空 间碰撞电离。正离子碰撞阴极导致的表面电离是自持放电的必要条件。适用范围,均匀 场、低气压、短气隙( Pd27kPa. cm )1-4 试分析极间距离相同的正极性棒 -板与负极性棒-板自持放电前后的气体放电的差异。自持放电前的阶段(电晕放电阶段)正极性。

18、1.1 以空气作为绝缘的优缺点如何?答:优点:空气从大气中取得,制取方便,廉价,简易,对轴密时要求不高。缺点:空气比重较大,摩擦损失大,导热散热能力差。空气污染大,易使绝缘物脏污,且空气是助燃物当仿生电流时,易烧毁绝缘,电晕放电时有臭氧生成,对绝缘有破坏作用。1.2 为什么碰撞电离主要是由电子而不是离子引起?答:由于电子质量极小,在和气体分子发生弹性碰撞时,几乎不损失动能,从而在电场中继续积累动能,此外,一旦和分子碰撞,无论电离与否均将损失动能,和电子相比,离子积累足够造成碰撞电离能量的可能性很小1.5 负。

19、1 1气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么 为什么 答 碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式 这是因为电子体积小 其自由行程 两次碰撞间质点经过的距离 比离子大得多 所以在电场中获得的动能比离子大得多 其次 由于电子的质量远小于原子或分子 因此当电子的动能不足以使中性质点电离时 电子会遭到弹射而几乎不损失其动能 而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近 每次碰撞都会使其速度减小 影。

20、1第 1 章 气体的绝缘特性与介质的电气强度1-1 气体放电过程中产生带电质点最重要的方式是什么,为什么?答: 碰撞电离是气体放电过程中产生带电质点最重要的方式。这是因为电子体积小,其自由行程(两次碰撞间质点经过的距离)比离子大得多,所以在电场中获得的动能比离子大得多。其次由于电子的质量远小于原子或分子,因此当电子的动能不足以使中性质点电离时,电子会遭到弹射而几乎不损失其动能;而离子因其质量与被碰撞的中性质点相近,每次碰撞都会使其速度减小,影响其动能的积累。1-2 简要论述汤逊放电理论。答: 设外界光电离因素在阴。

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