电气试验工高级工技能鉴定论述题题库及参考答案.doc
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1、电气试验工高级工技能鉴定论述题题库及参考答案1、高电压技术研究的内容有哪几个方面?高电压技术研究的内容相当广泛,主要有下列四个方面:(1)绝缘问题的研究。绝缘的作用就是只让电荷沿导线方向移动,而不让它往其他任何方向移动,这是高电压技术中最关键的问题,涉及绝缘的问题有:各种绝缘的特性;各种绝缘在高电压下的放电原理和耐电强度;各种绝缘的结构、生产和老化规律,以及各种绝缘和大自然的关系,如气候环境;怎样才能延长各种绝缘的寿命等。(2)过电压问题的研究。电力设备除了承受交流或直流工作电压的作用外,还会遇到雷电过电压和内部过电压的作用,过电压对电力设备的绝缘会带来严重的危害。因此就需要研究过电压的发生和
2、变化规律,以及防止过电压引起事故的技术措施。(3)高电压试验与测量技术的研究。为了研究绝缘和过电压问题,就必须进行各种高电压试验,因而就必须研究试验的方法、测量技术以及研制各种高电压测试设备。(4)电瓷防污闪问题的研究。2、为什么对含有少量水分的变压器油进行击穿电压试验时,在不同的温度时分别有不同的耐压数值?造成这种现象的原因是变压器油中的水分在不同温度下的状态不同,因而形成“小桥”的难易程度不同。在0以下水分结成冰,油粘稠,“搭桥”效应减弱,耐压值较高。略高于0时,油中水呈悬浮胶状,导电“小桥”最易形成,耐压值最低。温度升高,水分从悬浮胶状变为溶解状,较分散,不易形成导电“小桥”,耐压值增高
3、。在6080时,达到最大值。当温度高于80,水分形成气泡,气泡的电气强度较油低,易放电并形成更多气泡搭成气泡桥,耐压值又下降了。3、为什么变压器绝缘受潮后电容值随温度升高而增大?水分子是一种极强的偶极子,它能改变变压器中吸收电容电流的大小。在一定频率下,温度较低时,水分子呈现出悬浮状或乳脂状,存在于油中或纸中,此时水分子偶极子不易充分极化,变压器吸收电容电流较小,则变压器电容值较小。温度升高时,分子热运动使黏度降低,水分扩散并显溶解状态分布在油中,油中的水分子被充分极化,使电容电流增大,故变压器电容值增大。4、为什么绝缘油击穿试验的电极采用平板型电极,而不采用球型电极?绝缘油击穿试验用平板形成
4、电极,是因极间电场分布均匀,易使油中杂质连成“小桥”,故击穿电压较大程度上决定于杂质的多少。如用球型电极,由于球间电场强度比较集中,杂质有较多的机会碰到球面,接受电荷后又被强电场斥去,故不容易构成“小桥”。绝缘油击穿试验的目的是检查油中水分、纤维等杂质,因此采用平板形电极较好。我国规定使用直径为25mm的平板形标准电极进行绝缘油击穿试验,板间距离规定为2.5mm。5、气体中混有水分有何危害?气体中混有水分,造成的危害有两个方面:(1)水分引起化学腐蚀,干燥的气体是非常稳定的,在温度低于500时一般不会自行分解,但是在水分较多时,200以上就可能产生水解:,生成物中的HF具有很强的腐蚀性,且是对
5、生物肌体有强烈腐蚀的剧毒物,遇水生成硫酸,也有腐蚀性。水分的危险,更重要的是在电弧作用下,分解过程中的反应。在反应中的最后生成物中有、和HF,都是有毒气体。(2)水分对绝缘的危害。水分的凝结对沿面绝缘也是有害的,通常气体中混杂的水分是以水蒸气形式存在,在温度降低时可能凝结成露水附着在零件表面,在绝缘件表面可能产生沿面放电(闪络)而引起事故。6、耦合电容器在电网中起什么作用?耦合电容器的工作原理是什么?耦合电容器是载波通道的主要结合设备,它与结合滤波器共同构成高频信号的通路,并将电力线上的工频高电压和大电流与通信设备隔开,以保证人身设备的安全。我们知道,电容器的容抗与电流的频率成反比。高频载波信
6、号通常使用的频率为30500kHz,对于50Hz工频来说,耦合电容器呈现的阻抗要比对前者呈现的阻抗值大60010000倍,基本上相当于开路。对高频载波信号来说,则接近于短路,所以耦合电容器可作为载波高频信号的通路,并可隔开工频高压。7、真空开关灭弧原理是什么? 真空开关的灭弧原理是:同任何一种高压开关一样,熄灭电弧都要靠灭弧室。灭弧室是高压开关的心脏。当开关的动触头和静触头分开的时候,在高电场的作用下,触头周围的介质粒子发生电离、热游离、碰撞游离,从而产生电弧。如果动、静触头处于绝对真空之中,当触头开断时由于没有任何物质存在,也就不会产生电弧,电路就很容易分断了。但是绝对真空是不存在的,人们只
7、能制造出相当高的真空度。真空开关的灭弧室的真空度已作到1.3101.310pa(1010mm汞柱)以上,在这种高真空中,电弧所产生的微量离子和金属蒸汽会极快地扩散,从而受到强烈的冷却作用,一旦电流过零熄弧后,真空间隙介电强度恢复速度也极快,从而使电弧不再重燃。这就是真空开关利用高真空来熄灭电弧并维持极间绝缘的基本原理。8、阻抗电压不等的变压器并联运行时会出现什么情况?变压器的阻抗电压,是短路阻抗与一次额定电流的乘积。变压器带负载以后,在一次电压和二次负载的功率因数cos不变情况下,二次电压必然随负载电流的增大而下降。因变压器的阻抗电压大,其外特性向下倾斜较大;变压器阻抗电压较小,其外特性曲线较
8、平。当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,在共同的二次电压之下,两台变压器的二次负载电流工及就不相等。阻抗电压小的变压器分担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用。9、对电力设备进行绝缘强度试验有什么重要意义? 电力设备在正常的运行过程中,不仅要承受额定电压的长期作用,还要耐受各种过电压(如工频过电压、雷电过电压、操作过电压)。为了考核设备承受过电压的能力,人为模拟各种过电压,对设备的绝缘进行试验以检验其承受能力。这就是所谓绝缘强度试验,亦称耐压试验。为了简化,现
9、场常用等效的交、直流耐压来代替试验设备较为复杂的冲击试验,同时也考核了设备在工作电压下的绝缘裕度。10、在规程中为什么要突出测量发电机泄漏电流的重要性?规程规定,在发电机的预防性试验中要测量其定子绕组的泄漏电流并进行直流耐压试验。这是因为通过测量泄漏电流能有效地检出发电机主绝缘受潮和局部缺陷,特别是能检出绕组端部的绝缘缺陷。对直流试验电压作用下的击穿部位进行检查,均可发现诸如裂纹、磁性异物钻孔、磨损、受潮等缺陷或制造工艺不良现象。例如,某发电机前次试验A、B、C三相泄漏电流分别为2、2、6A,后又发展为2、2、15A,C相与前次比较有明显变化。经解体检查发现:泄漏电流显著变化的C相线棒上有一铁
10、屑扎进绝缘中。11、测量小容量试品的介质损耗因数时,为什么要求高压引线与试品的夹角不小于90?由于试品容量很小,高压引线与试品的杂散电容对测量的影响不可忽视。如下图所示为测量互感器介质损耗因数的接线图。高压引线与试品(端绝缘和支架)间存在杂散电容,当瓷套表面存在脏污并受潮时,该杂散电流存在有功分量,使介质损耗因数的测量结果出现正误差。某单位曾对一台电压互感器在高压引线角度为10、45和90下进行测量,测得的介质损耗因数tg:tg:tg=4:2:1。显然,为了测量准确,应尽量减小高压引线与试品间的杂散电容,在气候条件较差的情况下尤为重要。由上述实测结果表明,当高压引线与试品夹角为90时,杂散电容
11、最小,测量结果最接近实际介质损耗因数tg。12、在电场干扰下测量电力设备绝缘的tg,其干扰电流是怎样形成的? 在现场预防性试验中,往往是部分被试设备停电,而其他高压设备和母线则带电。因此停电设备与带电母线(设备)之间存在着耦合电容,如果被试设备通过测量线路接地,那么沿着它们之间的耦合电容电流便通过测量回路。若把被试设备以外的所有测量线路都屏蔽起来,这时从外部通过被试设备在测量线路中流过的所有电流之和称为干扰电流。因此,干扰电流是沿着干扰元件与测量线路相连接的试品间的部分电容电流的总和。干扰电流的大小及相位取决于干扰源和被试设备之间的耦合电容,以及取决于干扰源上电压的高低和相位。干扰电流的数值可
12、利用QS1型西林电桥进行测量。干扰电流实际上在大多数情况下是由一个最靠近被试设备的干扰元件(例如一带电母线或邻近带电设备)所产生的,但也必须计及所有干扰元件的影响。因为总干扰电流是由各个干扰源的各自干扰电流所组成,而次要干扰元件能使通过被试设备的干扰电流有不同的数值和相位。由此可知,干扰电流是一个相量,它有大小和方向,当被试设备确定和运行方式不变的情况下,干扰电流的大小和方向即可视为不变。13、为什么用QS1型西林电桥测量小电容试品介质损耗因数时。采用正接线好?小电容(小于500pF)试品主要有电容型套管、电容型电流互感器等。对这些试品采用QS1型西林电桥的正、反接线进行测量时,其介质损耗因数
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