高电压技术复习题.doc
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1、.2016高电压技术复习题知识点:一、 电介质的放电物理过程及电气强度(1-4章)1、 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。)2、 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S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)
2、、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)。s=0.26cm为临界值。0.26气隙的放电过程和条件将按流注机理进行3、 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(在通常气压下,当在曲率不太大的冷电极间加高电压时,若电源供给的功率不太大,就会出现火花放电)、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
3、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(电晕放电(corona discharge)指气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,为最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,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4、 气隙的击穿(电气强度)气隙击穿的必要条件(1、足够高的电压;2、足够多的有效电子,引起电子崩和流注;3、足够长的时间使放电得以逐步发展)、伏秒特性(对于非持续作用的电压来说,气隙的击穿电压就不能简单地用单一击穿电压值来表示了,对于某一定的电压波形,必须用电压峰值和延续时间两者来共同表示,
4、这就是该气隙在该电压波形下的伏秒特性)、雷电冲击50%击穿电压(U50% )(指某气隙被击穿的概率为50%的冲击电压峰值)、提高气体介质电气强度的两大途径及方法(途径:1、改善气隙中的电场分布,使之均匀; 2、设法削弱和抑制气体介质中的电离过程。 方法:1、增大电极的曲率半径,简称屏蔽; 2、采用高度真空; 3、增高气压; 4、采用高耐电强度的气体,如SF6)5、 标准冲击电压波形1.2/50s标准雷电冲击电压波 1.2/25s标准雷电截波 250/2500s标准操作冲击电压波 6、 小桥理论 当液体电介质中存在气泡(由电极上局部电场集中处的电晕放电使液体加热汽化所产生,或者是由电子的碰撞电离
5、使介质分解气体产生),在交流电压下气泡中的电场强度与油中的电场强度按各自的介电常数成反比分布,从而在气泡上分配到较大的场强,但气体击穿场强要比液体介质的击穿场强低得多,所以气泡必先发生电离,气泡电离后温度上升,体积膨胀,密度减少,促进电离进一步发展。电离产生的带电粒子撞击油分子,使之又分解出气体,导致气体通道进一步扩大。如果许多电离的气泡在电场中排列成连通两电极的所谓“小桥”,击穿就有可能在此通道中发生。此理论叫做气泡击穿理论,又叫做小桥理论。二、 电气绝缘与高电压试验(5-6章)1、 电气设备绝缘检查性试验和耐压试验分类和各自特点检查性试验(非破坏性):1、绝缘电阻和吸收比的测量 2、泄漏电
6、流的测量 3、介质损耗角正切值的测量 4、局部放电的测量耐压试验(破坏性):交流、直流、冲击耐压试验2、 测量绝缘电阻、吸收比(通常用加压后时间为60s与15s时所测得的绝缘电阻之比)、极化指数(加压后时间为10min与1min时所测得的绝缘电阻之比)能发现哪些缺陷 测量绝缘电阻能有效发现下列缺陷: 1)总体绝缘质量欠佳; 2)绝缘受潮; 3)两级间有贯穿性的导电通道; 4)绝缘表面情况不良(比较有或无屏蔽极时所测得的值可知)。 测量绝缘电阻不能发现下列缺陷: 1)绝缘中的局部缺陷(如非贯穿性的局部损伤、含有气泡、分层脱开等); 2)绝缘的老化(因为老化了的绝缘,其绝缘电阻还可能是相当高的)。
7、3、 画出用绝缘电阻表测套管时的接线图、并说明图中对外三个接线端子LEG名称L-线路端子(接被试品的高压导体)G-屏蔽端子(接被试品的屏蔽环或别的屏蔽电极)E-接地端子(接被试品外壳或地)4、 直流耐压试验的测量方法1) 获得直流高电压的方法有半波整流回路、倍压整流回路和串级直流发生器。2) 测量方法 高压高阻法 旋转电位计 电极在电场中旋转,由于电极间电容的变化,形成充放电电荷,通过测量充放电电荷的大小,从而求得直流电压的最大值和平均值的一种装置。旋转电位计的测量精度高,不确定度在 1以内。 静电电压表 标准棒一棒间隙 标准球间隙 纹波电压的测量5、 工频耐压试验的意义及实施方法 意义:交流
8、耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。在交流耐压试验前必须先对被试品进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损耗角及绝缘油等项目的试验,若试验结果正常方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),通常应进行处理后再做耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 实施方法:以试验变压器或其串级装置作为主设备的工频高压试验(包括耐压试验)的基本接线如图所示。试验变压器的输出电压必须能在很大的范围内均匀地加以调节,所以它的低压绕组应由一调压器来供电。 图 工频
9、高压试验的基木接线图AV一调压器 PV1一低压侧电压表 T一工频高压装置R1一变压器保护电阻 TO一被测试品 R2一测量球隙保护电阻PV2一高压静电电压表 F一测量球隙 Lf一Cf一谐波滤波器 按规定的升压速度提升作用在被测试品TO上的电压,直到等于所需的试验电压U为止,这时开始计算时间。为了让有缺陷的试品绝缘来得及发展局部放电或完全击穿,达到U后还要保持一段时间,一般取一分钟就够了。如果在此期间没有发现绝缘击穿或局部损伤(可通过声响、分解出气体、冒烟、电压表指针剧烈摆动、电流表指示急剧增大等异常现象作出判断)的情况,即可认为该试品的工频耐压试验合格通过。 测量方法:用测量球隙或峰值电压表测量
10、交流电压的峰值,用静电电压表测量交流电压的有效值(峰值电压表和静电电压表还常与分压器配合使用以扩大仪表的量程);为了观察被测电压的波形,也可从分压器低压侧将输出的被测信号送至示波器显示波形。6、 简述电气设备内绝缘和外绝缘的冲击高压试验方法。 电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次冲击法,即对被测试品施加三次正极性和三次负极性雷电冲击试验电压(1.2/50s),对变压器和电抗器类设备的内绝缘,还要再进行雷电冲击截波(1.2/25s)耐压试验。 电力系统外绝缘的冲击高压试验通常可采用15次冲击法,即对被测试品施加正、负极性冲击全波试验电压各16次,相邻两次冲击的时间间隔应不小于1min。在每组
11、15次冲击的试验中,如果击穿或闪络的闪数不超过2次,即可认为该外绝缘合格。内、外绝缘的操作冲击高压试验的方法与雷电冲击全波试验完全相同。三、 过电压及保护(7-13章)1、 雷暴日(该地区平均一年内有雷电放电的平均天数)和雷暴小时数(平均一年内的有雷电的小时数)雷电放电的过程:先导放电、主放电、余辉放电2、避雷针作用是吸引雷电击于自身,并将雷电流迅速泄入大地,从而使被保护物体免遭直接雷击。避雷线,又称架空地线,简称地线。主要用于输电线路的保护,也可用来保护发电厂和变电所。避雷器实质上是一种过电压限制器。2、 耐雷水平,是指雷击线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值(单位为kA)。3、 无避雷线线路
12、的35及以上变电所进线段保护各元件作用:GB1 的作用:限制入侵雷电波幅值GB2为保护进线侧DL或G免受雷害的管型避雷器。隔离开关或断路器断开时防止入侵波在此发生全反射造成对地闪络。断路器闭合运行时,管型避雷器在避雷器的保护范围内不动作,避免截断波的产生。FZ为变电所侵入波主保护避雷器,冲放电压低于GB2的冲放电压。4、过电压:暂时过电压(暂态电压后出现的持续时间较长的工频电压升高或谐振现象,过电压具有稳态性质)、工频过电压(在正常或故障时出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,或称工频电压升高)、操作过电压(电力系统中的电容、电感均为储能元件。当系统中有操作或故障,使其工
13、作状态发生变化时,将产生电磁能量振荡的过渡过程。在此过程中,电感元件储存的磁能会在某一瞬间转换为电场能储存于电容元件中,产生数倍于电源电压的过渡过程过电压)的概念3、6、l0kV系统,工频电压升高可达系统最高运行线电压的1.1倍,避雷器额定电压规定为系统最高运行线电压的1.1倍,称为110避雷器3560kV系统,工频电压升高可达系统最高运行线电压,避雷器额定电压规定为系统最高运行电压的100,称为100避雷器。 110、220kV系统,工频电压升高可达系统最高电压的0.8倍,避雷器额定电压按系统最高电压的80确定,称为80避雷器。330kV及以上系统,输送距离较长,计及长线路的电容效应时,线路
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