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《高电压技术》课程练习
课程练习测试题
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一、单选题
1. 解释电压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( B )。
A)汤逊理论
B) 流注理论
C) 巴申定律
D)小桥理论
2.电晕放电是一种( A )。
A)自持放电
B)非自持放电
C)电弧放电
D)均匀场中放电
3. 下列因素中,对电介质的tanδ影响不明显的是( D )。
A)湿度
B)电源频率
C)表面污秽
D)大气压强
4. 由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。
A)碰撞游离
B)光游离
C)热游离
D)表面游离
5. 设S1、S2分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。
A)S1高于S2
B)S1低于S2
C)S1等于S2
D)S1与S2相交
6. 若固体电介质被击穿的时间很短、又无明显的温升,可判断是( C )。
A)电化学击穿
B)热击穿
C)电击穿
D)各类击穿都有
7. 流注理论未考虑( B )的现象。
A)碰撞游离
B)表面游离
C)光游离
D)电荷畸变电场
8. 先导通道的形成是以( C )的出现为特性。
A)碰撞游离
B)体现游离
C)热游离
D)光游离
9. 极化时间最短的是( A )。
A)电子式极化
B)离子式极化
C)偶极子极化
D)空间电荷极化
10. SF6气体含有较高绝缘强度的重要因素之一是( D )。
A)无色无味性
B)不燃性
C)无腐蚀性
D)电负性
11. 采用真空提高绝缘强度的理论根据是( C )。
A)汤逊理论
B)流注理论
C)巴申定律
D)“小桥”理论
12. 电晕放电是一种( C )。
A)非自持放电现象
B)沿面放电现象
C)局部放电现象
D)污闪现象
13. 随着有能量损失的极化形式是( C )。
A)电子式极化
B)离子式极化
C)偶极子极化
D)无损极化
14. 极不均匀电场中的极性效应表明( D )。
A)负极性的击穿电压和起晕电压都高
B)正极性的击穿电压和起晕电压都高
C)负极性的击穿电压低和起晕电压高
D)正极性的击穿电压低和起晕电压高 15. 选择电介质时,应注意εr的大小。下列陈说对的的是( A )。
A)用做电容器的绝缘介质时,εr应较大,用做电缆的绝缘介质时,εr应较小。
B)用做电容器的绝缘介质时,εr应较小,用做电缆的绝缘介质时,εr应较小。
C)用做电容器的绝缘介质时,εr应较小,用做电缆的绝缘介质时,εr应较大。
D)用做电容器的绝缘介质时,εr应较大,用做电缆的绝缘介质时,εr应较大。
16. 电介质在受潮或受污染后,其相对介电常数将( C )。
A)变大
B)变小
C)不变
D)不拟定
17. 伏秒特性曲线事实上是一条带状区域,由于在冲击电压作用下,间隙放电时间含有( C ) 。
A)时延性
B)精确性
C)统计性
D)50%概率
18. 沿面放电电压与同样距离下的纯空气间隙的放电电压相比总是( B )。
A)高
B)低
C)相等
D)不拟定
19. 金属表面游离所需能量能够从多个途径获得,选出其中表述不对的的一项为( D )。
A)正离子撞击阴极
B)短波光照射
C)强场发射
D)电子崩出现
20. 在设备正常工作电压下就能发生的闪络是( C )。
A)干闪
B)湿闪
C)污闪
D)三者都能
21. 气体中带点质点消失的途径重要有三种,选出其中表述不对的的一项为( C )。
A)带电质点受电场力的作用流入电极
B)带电质点的扩散
C)光电子游离
D)带电质点的复合
22. 下列仪器中,不能用来测量直流高压的是( B )。
A)高阻微安表
B)电容分压器
C)电阻分压器
D)静电电压表
23. 测量绝缘电阻不能有效发现的缺点是( D )。
A)绝缘整体受潮
B)存在贯穿性的导电通道
C)绝缘局部严重受潮
D)绝缘中的局部缺点
24. 能用于测量交流、直流和冲击高压峰值的仪器设备是( D )。
A)脉冲示波器
B)电压互感器
C)电容分压器
D)球隙
25. 不均匀的绝缘试品,如果绝缘严重受潮,则吸取比K将( C )。
A)远不不大于1
B)远不大于1
C)约等于1
D)不易拟定
26. 下列绝缘实验办法中,属于破坏性实验的是( D )。
A)测绝缘电阻
B)测tanδ
C)测泄漏电流
D)工频高压实验
27. 测量绝缘电阻和测量泄漏电流最重要的区别是( C )。
A)实验原理不同
B)加压时间不同
C)电压大小不同
D)实验设备不同
28. 对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是( C )。
A)直流电压
B)工频交流电压
C)高频交流电压
D)雷电冲击电压
29. 下列属于操作过电压的是( D )。
A)工频电压升高
B)电弧接地过电压
C)变电所侵入波过电压
D)铁磁谐振过电压
30. 输电线路的波阻抗的大小与线路的长度( C )。
A)成正比
B)成反比
C)无关
D)不拟定
31. 我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为 ( A )。
A)1.2μs
B)1.5μs
C)2.6μs
D)10μs
32. 下列几个办法中在克制空载线路分闸过电压时相对最为有效的是 ( C )。
A)采用多油断路器
B)采用中性点绝缘系统
C)采用六氟化硫断路器
D)中性点经消弧线圈接地
33. 保护间隙动作后会形成截波,对变压器类设备构成威胁的是( C )。
A)对地绝缘
B)主绝缘
C)匝间绝缘
D)相间绝缘
34. 发电机忽然甩负荷引发的过电压属于( D )。
A)操作过电压
B)谐振过电压
C)临时过电压
D)工频过电压
35. 表达某地区雷电活动强度的重要指标是指雷暴小时与( B )。
A)耐雷水平
B)雷暴日
C)跳闸率
D)大气压强
36. 12.避雷器到变压器的最大允许距离( A )。
A)随变压器多次截波耐压值与避雷器残压的差值增大而增大
B)随变压器冲击全波耐压值与避雷器冲击放电电压的差值增大而增大
C)随来波陡度增大而增大
D)随来波幅值增大而增大
37. 工频接地电阻为Rg的接地装置受到冲击电流作用时,接地电阻将( B )。
A)增大
B)减小
C)不变
D)可能增大也可能减小
38. 雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为 ( B )。
A)地面落雷密度
B)耐雷水平
C)雷击跳闸率
D)击杆率
39. 220kV线路在空载时,线路各点电压( C )。
A)均相等
B)首端最高
C)末端最高
D)中间最高
40. 中性点经消弧线圈接地普通采用的运行方式是( B )。
A)全赔偿
B)过赔偿
C)欠赔偿
D)不拟定的
41. 当波阻抗为Z的输电线路上现有前行波,又有反行波时,线路上任意点的电压、电流之比( A )。
A)不等于Z
B)不不大于Z
C)不大于Z
D)等于Z
42. 避雷针保护范畴普通是指雷击概率为( B )。
A)0%的空间范畴
B)0.1%的空间范畴
C)1%的空间范畴
D)10%的空间范畴
43. 雷击线路附近大地时,线路上感应电压与雷电流幅值( A )。
A)成正比
B)成反比
C)无关系
D)成非线性关系
44. 决定雷电流波形的重要参数是( A )。
A)幅值和陡度
B)幅值和波头时间
C)波头时间和波尾时间
D)陡度和波尾时间
45. 无避雷线的线路遭受雷击时,线路上的感应过电压与线路高度( A )。
A)成正比
B)成反比
C)无关
D)关系不拟定
46. 切除空载变压器出现过电压的重要因素是( A )。
A)电弧重燃
B)截流现象
C)电容效应
D)中性点不接地
47. 氧化锌避雷器含有的明显特点是( C )。
A)能大量吸取工频续流能量
B)能在较高的冲击电压下泄放电流
C)陡波响应能得到大大改善
D)在相似电压作用下可减少阀片数
48. 纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的方法是( C )。
A)减小套管体电容
B)减小套管表面电阻
C)增加沿面距离
D)增加套管壁厚
二、填空题
1. 带电质点可由(碰撞)、光、热和表面形式的游离形成。
2. 电击穿理论是以考虑固体介质发生(碰撞电离)为基础的。
3. 与均匀电场的放电过程相比,极不均匀电场的放电含有电晕放电和(极性效应)的特点。
4. 我国现行原则雷电压冲击波头时间为(1.2μs)
5. 我国现行原则操作冲击波头时间为(50μs)
6. 气体中带电粒子消失的方式有复合、(扩散)及受电场的作用流入电极。
7. 在极不均匀电场中,正极性的电晕起始电压(高于)于负极性的电晕起始电压,此现象称为极性效应。
8. 测量试品的绝缘电阻时,规定以加电压后(60秒)测得的数值为该试品的绝缘电阻值。
9. 根据巴申定律,在某一PS值下,击穿电压存在(最小)值。
10. 极不均匀电场中,屏障的作用是由于其对(带电粒子)的阻挡作用,造成电场分布的变化。
11. 变压器内部固体绝缘的老化形式有:电老化和(热老化)。
12. 50%冲击放电电压是指在该电压作用下,间隙的放电概率为(50%)。
13. 含有空气层的固体电介质在交流电压作用下,承受电场强度较大的是(空气层)。
14. 在极不均匀电场中,空气湿度增加,空气间隙击穿电压( 减少 )。
15. 解释均匀电场中低气压、短间隙的放电现象用(汤逊 )理论。
16. 在极不均匀电场中,放电是从曲率半径较(大)的电极开始的。
17. 流注理论认为,碰撞游离和( 空间光游离 )是形成自持放电的重要因素。
18. 电介质的电阻率随温度的升高而( 减少 )。
19. 介质损失的大小与电源频率的关系是随频率升高而( 减小 )。
20. 电力变压器的绝缘分为内绝缘和( 外绝缘 )两种
21. 绝缘内部的局部放电产生的活性气体对有机材料含有促使材料( 老化 )的作用。
22. 电介质损耗涉及:电导损耗、( 极化损耗 )和游离损耗。
23. 用测量绝缘电阻判断电介质绝缘的好坏时,绝缘电阻值越大阐明绝缘( 好 )。
24. 用西林电桥测量tanδ时,惯用的接线方式中( 正接法 )接线合用于被试品接地的状况。
25. 运行经验表明,凡能承受持续时间( 1分钟 )工频耐压实验的电气设备,普通都能确保安全运行。
26. 在绝缘实验中,(交流耐压实验)不属于绝缘特性实验。
27. 电气设备的防止性实验分为两大类,对被试品进行绝缘实验时,首先应进行(绝缘特性)实验。
28. 测量介质损耗角正切值最惯用的仪器设备是(西林电桥)。
29. 阀型避雷器残压为(避雷器动作后雷电流)通过避雷器在避雷器产生的压降。
30. 输电线路保护角越小,绕击率(越小)。
31. 变电站进线段的作用时限制流过避雷器的雷电流幅值和减少(侵入波陡度)。
32. 变压器绕组中电压起始分布的最大电位梯度出现在绕组的(首端)。
33. 雷击杆塔顶时在导线上产生的感应过电压的极性与雷电的极性相( 反 )。
34. 电力系统的谐振过电压分为线性谐振、( 铁磁 )谐振及参数谐振。
35. 空载线路的工频过电压与线路的长度有关,线路越( 长 ),过电压越高。
36. 普通阀式避雷器有火花间隙和( 阀片 )两部分构成。
37. 避雷针(线)的保护范畴是指含有( 99.9% )左右雷击概率的空间范畴。
38. 我国35~220kV电网的电气设备绝缘水平是以避雷器( )kA下的残压作为绝缘配合的设计根据。
39. 减少杆塔接地电阻是提高线路(耐雷水平)的有效方法。
40. 避雷针架设在配电装置构架上时,避雷针与主接地网的地下连接点到变压器接地线与主接地网的地下连接点之间的距离不得不大于( )m。
41. 三相线路的塔顶遭受雷击时,导线与避雷线之间的耦合系数越(小)越易发生闪络。
42. 超高压输电线路削弱(充电)效应采用的方法是并联电抗器。
43. 产生空载线路分闸过电压的重要因素是(电弧重燃)。
44. 采用带并联电阻的断路器时,并联电阻起( 增加阻尼 )的作用,可有效减少空载线路合闸过电压。
45. 雷击线路时,线路绝缘尚不发生闪络的最大( 雷电流幅值 )称为线路的耐雷水平。
46. 在超高压线路中,采用并联电抗器的目的是限制工频( 电压 )升高。
47. 实测表明对地放电的雷云绝大部分带有( 负 )电荷。
48. 避免雷直击于发变电站,能够装设( 避雷针或壁雷线 )来保护。
49. 我国220kV及下列系统,普通以(雷电过电压 )来决定系统的绝缘水平。
50. 220kV线路规定沿全线架设( 双避雷线 )。
51. 避雷器的安装位置距离与被保护物的距离,普通不应不不大于( 15m )。
52. 避雷器的引线,若采用铜导线,其截面积不应不大于(16 mm2)。
53. 独立避雷针的接地电阻普通不不不大于(10Ω)。
54. 变电站的母线上装设避雷器是为了避免(雷电进行波陡度)。
55. 变电所的进线保护重要目的是减少雷电波的幅值与(陡度),以确保避雷器可靠动作。
56. 雷云对地放电有( 先导放电 )、主放电、余辉三个阶段。
57. 电力系统的过电压有内部过电压和( 大气过电压 )两大类。
58. 由于三绕组自耦变压绕组采用( 分级 )绝缘,因此其中性点必须直接接地。
三、简答题
1. 为什么介质的绝缘电阻随温度升高而减小,金属材料的电阻却随温度升高而增大?
绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料含有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小。
而在自由电子性导电的金属中,其所含有的自由电子数目是固定不变的,并且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了。
2. 什么叫变压器的接线组别,测量变压器的接线组别有何规定?
变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0~11共12个组别。
普通采用直流法测量变压器的接线组别,重要是核对铭牌所标示的接线组别与实测成果与否相符,方便在两台变压器并列运行时符合并列运行的条件。
3. 电气设备放电有哪几个形式? 4. 介电系数在绝缘构造中的意义是什么?
放电的形式按与否贯穿两极间的全部绝缘,能够分为:
(1)局部放电。即绝缘介质中局部范畴的电气放电,涉及发生在固体绝缘空穴中、液体绝缘气泡中、不同介质特性的绝缘层间以及金属表面的棱边、尖端上的放电等。
(2)击穿。击穿涉及火花放电和电弧放电。
根据击穿放电的成因尚有电击穿、热击穿、化学击穿之划分。
根据放电的其它特性有辉光放电、沿面放电、爬电、闪络等。
4. 介电系数在绝缘构造中的意义是什么?
高压电气设备的绝缘构造大都由几个绝缘介质构成,不同的绝缘介质其介电系数也不同。介电系数小的介质所承受的电场强度高,如高压设备的绝缘材料中有气隙,气隙中空气的介电系数较小,则电场强度多集中在气隙上,常使气隙中空气先行游离而产生局部放电,促使绝缘老化,甚至绝缘层被击穿,引发绝缘体电容量的变化。
因此,在绝缘构造中介电系数是影响电气设备绝缘状况的重要因素。
5. 保护间隙的工作原理是什么?
保护间隙是由一种带电极和一种接地极构成,两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在被保护设备旁,在过电压侵入时,间隙先行击穿,把雷电流引入大地,从而保护了设备。
6. 简述测量球隙的工作原理。
空气在一定电场强度的作用下才干发生碰撞游离,均匀或稍不均匀电场下空气间隙的放电电压与间隙距离含有一定的关系,测量球隙就是运用间隙放电来进行电压测量的。测量球隙是由一对相似直径的金属球构成的,当球隙直径D不不大于球隙距离L时,球隙电场基本上属稍不均匀电场,用已知球隙在原则条件下的放电电压,乘以实验条件下的空气相对密度,便可求出已知实验条件下相似球隙的放电电压。放电电压仅决定于球隙的距离。
7. 为了对实验成果作出对的的分析,必须考虑哪几个方面的状况?
为了对实验成果作出对的的判断,必须考虑下列几个方面的状况:
(1)把实验成果和有关原则的规定值相比较,符合原则规定的为合格,否则应查明因素,消除缺点。但对那些原则中仅有参考值或未作规定的项目,不应作轻率的判断,而应参考其它项目制造厂规定和历史状况进行状态分析;
(2)和过去的实验统计进行比较,这是一种比较有效的判断办法。如实验成果与历年统计相比无明显变化,或者历史统计本身有逐步的微小变化,阐明状况正常;如果和历史统计相比有突变,则应查明,找出故障加以排除;
(3)对三相设备进行三相之间实验数据的对比,不应有明显的差别;
(4)和同类设备的实验成果相对比,不应有明显差别;
(5)实验条件的可比性,气象条件和实验条件等对实验的影响。
最后必须指出,多个实验项目对不同设备和不同故障的有效性和敏捷度是不同的,这一点对分析实验成果、排除故障等含有重大意义。
8. 写出5件QS1型西林电桥内部的重要元件
检流计G,可调电阻R3,可调电容C4,固定电阻R4,分流器N。
9. 为什么说在低于5℃时,介质损耗实验成果精确性差?
温度低于5℃时,受潮设备的介质损耗实验测得的tgδ值误差较大,这是由于水在油中的溶解度随温度减少而减少,在低温下水析出并沉积在底部,甚至成冰。此时测出的tgδ值显然不易检出缺点,并且仪器在低温下精确度也较差,故应尽量避免在低于5℃时进行设备的介质损耗实验。
10. 使用单相PT进行高压核相实验,应当注意些什么?
使用电压互感器进行高压核相,先应将低压侧全部接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压线路或母线;工作时应带绝缘手套和护目眼镜,站在绝缘垫上;应有专人监护,确保作业安全距离;对没有直接电联系的系统核相,应注意避免发生串联谐振,造成事故。
11. 为什么套管注油后要静置一段时间才干测量其tgδ?
刚检修注油后的套管,无论是采用真空注油还是非真空注油,总会或多或少地残留少量气泡在油中。这些气泡在实验电压下往往发生局部放电,因而使实测的tgδ增大。为确保测量的精确度,对于非真空注油及真空注油的套管,普通都采用注油后静置一段时间且多次排气后再进行测量的办法,从而纠正偏大的误差。
12. 实验中有时发现绝缘电阻较低,泄漏电流大而被认为不合格的被试品,为什么同时测得的tgδ值还合格呢?
绝缘电阻较低,泄漏电流大而不合格的试品,普通表明在被试的并联等值电路中,某一支路绝缘电阻较低,而若干并联等值电路的tgδ值总是介于并联电路中各支路最大与最小tgδ值之间,且比较靠近体积较大或电容较大部分的值,只有当绝缘状况较差部分的体积很大时,实测tgδ值才干反映出不合格值,当此部分体积较小时,
测得整体的tgδ值不一定很大,可能不大于规定值,对于大型变压器的实验,经常出现这种现象,应引发注意,避免误判断。
13. 为什么要特别关注油中乙炔的含量?
乙炔(C2H2)是变压器油高温裂解的产物之一。其它尚有一价键的甲烷、乙烷,尚有二价键的乙烯、丙烯等。乙炔是三价键的烃,温度需要高达千度以上才干生成。这表达充油设备的内部故障温度很高,多数是有电弧放电了,因此要特别重视。
14. 叙述汤逊理论的基本观点和流注理论的基本观点以及它们的合用范畴。
汤逊理论只合用于pd值较小的范畴,流注理论只合用于pd值较大的范畴,两者的过渡值为pd≈26.66kPacm。(1分)汤逊理论的基本观点是:而电子的碰撞电离是气体放电时电流倍增的重要过程,阴极表面的电子发射是维持放电的重要条件。(2分)流注理论的基本观点:①以汤逊理论的碰撞电离为基础,强调空间电荷对电场的畸变作用,着重于用气体空间的光电离来解释气体放电通道的发展过程。②放电以起始到击穿并非碰撞电离持续量变的过程,当时始电子崩中离子数达成108以上时,要引发空间光电离这样一种质的变化,此时由光子造成的二次崩向主崩汇合而形成流注。③流注一旦形成,放电就转入自持。
15. 气体间隙的伏秒特性是如何制订的?间隙的伏秒特性和电场分布有何关系?
绘制气隙伏秒特性的办法,其环节是保持冲击电压波形不变,逐级升高电压使气隙发生击穿,统计击穿电压波形,读取击穿电压值,U与击穿时间t。注意到当电压不很高时击穿普通在波尾时间发生,当电压很高时,击穿比例将达100%,放电时延大大缩短,击穿可能在波前发生,以图中三个坐标点为例阐明绘制办法,击穿发生在波前时,U与t均取击穿时的值(图中2、3坐标点)。击穿发生在波尾时,U取波峰值,t取击穿时对应值,(图中1坐标点)。将1、2、3各点持续起来,即可得到伏秒特性曲线。
对于极不均匀电场,其伏秒特性的特点是平均击穿场强低,放电时延长,曲线上翘;对于稍不均匀电场或均匀电场,其伏秒特性的特点是平均击穿场强高,放电时延短,曲线平坦。
16. 均匀电场中沿面闪络电压比纯空气间隙的击穿电压要低,因素是什么?
均匀电场中插入固体介质后仍能保持界面与电力线平行,看起来似乎固体介质的插入完全不影响原来的电场分布。其实否则,此时的沿面闪络电压已比纯空气间隙的击穿电压低得多,这阐明原先的均匀电场发生了畸变,因素为:①固体介质与电极吻合不紧密,存在气隙。由于空气的ε气比固体介质的ε固低,气隙中场强比平均场强大得多,气体中首先发生局部放电。放电发生的带电质点,达成固体介质表面使原均匀电场畸变,变成不均匀电场,减少了沿面闪络电压。②固体介质表面吸潮而形成水膜。水含有离子电导,离子在电场中受电场力作用而沿介质表面移动,在电极附近积聚起电荷,使介质表面电压不均匀,电极附近场强增强。③介质表面电阻分布不均匀,表面粗造,有毛剌或损伤,都会引发介质表面分布不均匀,使闪络电压减少。
17. 叙述工程纯液体介质的气泡击穿理论以及影响液体介质击穿电压的因素。
对液体介质的击穿可分为两种状况:
1)对于纯净液体介质,其击穿强度很高。在高电场下发生击穿的机理多个理论,重要分为电击穿理论和气泡击穿理论。前者以液体分子由电子碰撞而发生电离为前提条件,后者则以认为液体分子由电子碰撞而发愤怒泡,或在电场作用下因其它因素发愤怒泡,由气泡内气体放电而引发液体介质的热击穿。
2)纯净的液体电介质的击穿场强即使很高,但其精制、提纯极其复杂,并且设备在制造和运输中又难免产生杂质,因此工程上使用的液体中总含有某些杂质,称为工程纯液体,可用小桥理论来阐明其过程。以变压器油为例。
18. 输电线路耐雷水平是如何定义的?工程上采用什么方法来提高其耐雷水平?
输电线路耐雷水平是指雷击线路时线路绝缘子不发生闪络的最大雷电流幅值。工程上采用下列方法提高耐雷水平:架设避雷线、减少杆塔接地电阻、架设耦合地线、采用不平衡绝缘的方式、自动重叠闸、采用消弧线圈接地方式、架设线路避雷器、加强绝缘等。
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