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1.高电压技术研究的对象主要是电气装置的绝缘、绝缘的测试和___电力系统的过电压____等。 2.电介质极化的基本形式主要有电子位移极化、离子位移极化、___转向极化___和空间电荷极化。 3._相对介电常数___是表征电介质在电场作用下极化程度的物理量。 4.衡量电介质损耗的大小用(d)表示 (A)相对电介质(B)电介质电导(C)电介质极化(D)介质损失角正切 5.以下哪种因素与tanδ无关c (A)温度(B)外加电压(C)湿度(D)电压的频率 气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是 6.SF6d (A)无色无味性(B)不燃性(C)无腐蚀性(D)电负性 7.(判断题)无论何种结构的电介质,在没有外电场作用时,其内部各个分子偶极矩的矢量和平 均来说为零,因此电介质整体上对外没有极性。 (√) 8.什么是电介质?它的作用是什么? 电介质是指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油都是电介质。电介质中正负电荷束缚得 很紧,内部可自由移动的电荷极少,因此导电性能差。作用是将点位不同的导体分隔开来,以保持不 同的电位并阻止电流向不需要的地方流动。 9.某些电容量较大的设备经直流高电压试验后,其接地放电时间要求长达5~10min,为什么? 由于介质夹层极化,通常电气设备含多层介质,直流充电时由于空间电荷极化作用,电荷在介 质夹层界面上堆积,初始状态时电容电荷与最终状态时不一致;接地放电时由于设备电容较大 且设备的绝缘电阻也较大则放电时间常数较大,放电速度较慢故放电时间要长达5到10分钟。 因设备的电容较大时,这些设备往往存在空间电荷极化现象,去掉外加电压之后,介质内部电 荷释放通过电导完成,时间系数τ很大,过程十分缓慢。 10.为何要采用高电压传输电能? 降低损耗输电线不可避免会存在电阻R,当输电线路上有电流通过时,则产生大小为W=I²RT 的热量损耗,I增加,则热损以平方倍率增加,反之,I减小,则热损减少更多。因为输电线路 上的交流电变压器可理想化认为电功率P不变,仅是升高或降低交流电压,所以可认为某路输电 线路的总功率是不变的,P固定。又由于P=UI,当P一定时,U增大则I对应减小,则热损小。升 高电压U值,电流I减小,在电线上损耗的热量就小,所以说,输电电压越高越好。 第二章作业 1.按照气体分子得到能量形式的不同,气体分子可分为撞击电离、光电离和__热电离___三种电 离形式。 2.气体放电现象包括击穿和___闪络____两种现象。 3.流注理论未考虑(B)的现象。 (A)撞击电离(B)表面电离(C)光电离(D)电荷畸变电场 4.先导通道的形成是以(C)的出现为特征。 (A)撞击电离(B)表面电离(C)热电离(D)光电离 5.电晕放电是极不均匀电场所特有的一种 (A) (A)自持放电形式(B)碰撞电离形式(C)光电离形式(D)热电离形式 6.用来解释高气压长气隙的气体放电现象的理论是 (A) (A)流注理论(B)帕邢理论(C)汤森德理论(D)安培定理 7.不产生电离作用的形式是 (D) (A)碰撞(B)加热(C)光照(D)附着 8.流注理论认为,二次电子的主要来源是空间的 (D) (A)热电离(B)化学电离(C)热化学电离(D)光电离 9.电场不均匀系数f(B)时,属于极不均匀电场。 (A)<2(B)>4(C)>6(D)<4 10.(名词解释)非自持放电:气体放电需要靠外电离来维持,必须有外界的作用,自身系统不能 自动完成。 11.自持放电:不需要靠外界电力因数的作用,由放电过程本身就可以不断地供给引起后继电子 崩的二次电子。 12.电离:中性原子从外界获得能量,使原子的一个或多个电子完全脱离原子核的束缚,而成为 自由电子和正离子的过程 第三章作业 1.(1-6为判断题)标准雷电冲击电压波的波形是 (B) (A)1/10s(B)1.2/50s(C)100/1000s(D)250/2500s 2.能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是 (B) (A)减小介质介电常数(B)改进电极形状(C)增加瓷套管表面电阻(D)加大瓷套管半径 3.空气间隙的击穿电压随空气密度的增加而 (A) (A)升高(B)降低(C)不变(D)不确定 4.雷电流具有冲击波形的特点 (C) (A)缓慢上升,平缓下降(B)缓慢上升,快速下降(C)迅速上升,平缓下降(D)迅速上升,快速下 降 5.以下四种气体间隙的距离均为10cm,在直流电压作用下,击穿电压最低的是(D) (A)球-球间隙(球径50cm)(B)棒-板间隙,棒为负极(C)棒-棒间隙(D)棒-板间隙,棒为正极 保护设备的伏秒特性与被保护设备的伏