考试必备高电压技术简答题.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上四、名词解释题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)1.吸收比: 2.雷击跳闸率: 3.雷暴日: 4.伏秒特性: 5.气体击穿:1.指的是电流衰减过程中的两个瞬间测得的两个电流值或两个相应的绝缘电阻值之比。(或指被试品加压60秒时的绝缘电阻与加压15秒时的绝缘电阻之比。)2.指每100KM线路每年由雷击引起的跳闸次数。3.指某地区一年四季中有雷电放电的天数,一天中只要听到一次及以上雷声就是一个雷暴日。4.对某一冲击电压波形,间隙的击穿电压和击穿时间的关系称为伏秒特性。5.气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。五、简答题(本大题共2小题,每小题8分,共16分)1.
2、什么是电介质?它的作用是什么? 2.简述避雷针的保护原理。1.电介质是指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油等都是电介质。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。作用是将电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。2. 当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流入大地,从而使被保护物体免遭雷击。四、名词解释题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)1.吸收比: 2.耐雷水平: 3.雷暴日:1.指的是电流
3、衰减过程中的两个瞬间测得的两个电流值或两个相应的绝缘电阻值之比。(或指被试品加压60秒时的绝缘电阻与加压15秒时的绝缘电阻之比。)2.雷击时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。3.指某地区一年四季中有雷电放电的天数,一天中只要听到一次及以上雷声就是一个雷暴日。五、简答题(本大题共2小题,每小题8分,共16分)1. 简述排气式避雷器的工作原理。 2. 简述避雷针的保护原理。1当雷电冲击波袭来时,避雷器的两个间隙被击穿,使雷电流入地,冲击电流消失后间隙流过工频续流,在工频续流电弧的高温顺作用下,产气管内分解大量气体形成高气压,高压气体从环形电极中心孔口喷出,对电弧产生强烈的纵吹作用,使工频续流在第
4、一次过零时熄灭。2. 当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流入大地,从而使被保护物体免遭雷击。四、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)21.自恢复绝缘 22.输电线路耐雷水平 23. 进线段保护 24.谐振过电压21.发生击穿后,一旦去掉外加电压,能恢复其绝缘性能的绝缘。22.雷击时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。23.进线段保护就是在接近变电所12km的一段线路上架设避雷线24.当系统进行操作或发生故障时,某一回路自振频率与电源频率相等时,将
5、发生谐振现象,导致系统中某些部分(或设备)上出现的过电压。五、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)25、试说明电力系统中限制操作过电压的措施。26、测量绝缘材料的泄漏电流为什么用直流电压而不用交流电压?27、测量绝缘电阻试验中,为什么在绝缘表面受潮时要求装上屏蔽环?28、简述彼得逊法则的内容、应用和需注意的地方。29、一些卤族元素化合物因具有高电气强度常用作灭弧度介质(如SF6),试阐述其具有高电气强度的原因。30、为什么在断路器的主触头上并联电阻有利于限制切除空载长线时的过电压?25. 答:(1)利用断路器并联电阻限制分合闸过电压:1、利用并联电阻限制合空线过电压2、利用并联电阻限
6、制切空线过电压 (2)利用避雷器限制操作过电压26. 答:因为直流电压作用下的介质损失仅有漏导损失,而交流作用下的介质损失不仅有漏导损失还有极化损失。所以在直流电压下,更容易测量出泄漏电流。27.答:因为在绝缘表面受潮时,沿绝缘表面的泄漏电流将增大,若此泄漏电流流入电流线圈中,将使绝缘电阻读数显著降低,引起错误的判断。 装上屏蔽环后,表现泄漏电流不再流入电流线圈,而流过电流线圈的只是绝缘体的泄漏电流,因此加上屏蔽环后测得的值能较真实地反映绝缘电阻的大小。28. 答:在计算线路中一点的电压时,可以将分布电路等值为集中参数电路:线路的波阻抗用数值相等的电阻来代替,把入射波的2倍作为等值电压源。这就
7、是计算节点电压的等值电路法则,也称彼得逊法则。利用这一法则,可以把分布参数电路中波过程的许多问题简化成一些集中参数电路的暂态计算。但必须注意,如果Z1,Z2是有限长度线路的波阻抗,则上述等值电路只适用于在Z1,Z2端部的反射波尚未回到节点以前的时间内。29. 答:(1)由于含有卤族元素,这些气体具有很强的电负性,气体分子容易和电子结合成为负离子,从而削弱了电子的碰撞电离能力,同时又加强了复合过程。(2)这些气体的分子量都比较大,分子直径较大,使得电子在其中的自由行程缩短,不易积聚能量,从而减少了碰撞电离的能力。(3)电子在和这些气体的分子相遇时,还易引起分子发生极化等过程,增加能量损失,从而减
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