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4-1測(cè)量絕緣電阻能發(fā)現(xiàn)哪些絕緣缺陷?試比較它與測(cè)量泄漏電流試驗(yàn)項(xiàng)目的異同。答:測(cè)量絕緣電阻能有效地發(fā)現(xiàn)下列缺陷:總體絕緣質(zhì)量欠佳;絕緣受潮;兩極間有貫穿性的導(dǎo)電通道;絕緣表面情況不良。測(cè)量絕緣電阻和測(cè)量泄露電流試驗(yàn)項(xiàng)目的相同點(diǎn):兩者的原理和適用范圍是一樣的,不同的是測(cè)量泄漏電流可使用較高的電壓(10kV及以上),因此能比測(cè)量絕緣電阻更有效地發(fā)現(xiàn)一些尚未完全貫通的集中性缺陷。4-2絕緣干燥時(shí)和受潮后的吸收特性有什么不同?為什么測(cè)量吸收比能較好的判斷絕緣是否受潮?答:絕緣干燥時(shí)的吸收特性,而受潮后的吸收特性。如果測(cè)試品受潮,那么在測(cè)試時(shí),吸收電流不僅在起始時(shí)就減少,同時(shí)衰減也非常快,吸收比的比值會(huì)有明顯不同,所以通過測(cè)量吸收比可以判斷絕緣是否受潮。4-3簡述西林電橋的工作原理。為什么橋臂中的一個(gè)要采用標(biāo)準(zhǔn)電容器?這—試驗(yàn)項(xiàng)目的測(cè)量準(zhǔn)確度受到哪些因素的影響?答:西林電橋是利用電橋平衡的原理,當(dāng)流過電橋的電流相等時(shí),電流檢流計(jì)指向零點(diǎn),即沒有電流通過電流檢流計(jì),此時(shí)電橋相對(duì)橋臂上的阻抗乘積值相等,通過改變R3和C4來確定電橋的平衡以最終計(jì)算出Cx和tanδ。采用標(biāo)準(zhǔn)電容器是因?yàn)橛?jì)算被試品的電容需要多個(gè)值來確定,如果定下橋臂的電容值,在計(jì)算出tanδ的情況下僅僅調(diào)節(jié)電阻值就可以最終確定被試品電容值的大小。這一試驗(yàn)項(xiàng)目的測(cè)量準(zhǔn)確度受到下列因素的影響:處于電磁場(chǎng)作用范圍的電磁干擾、溫度、試驗(yàn)電壓、試品電容量和試品表面泄露的影響。4-5什么是測(cè)量tanδ的正接線和反接線?它們各適用于什么場(chǎng)合?答:正接線是被試品CX的兩端均對(duì)地絕緣,連接電源的高壓端,而反接線是被試品接于電源的低壓端。反接線適用于被試品的一極固定接地時(shí),而正接線適用于其它情況。7-1為什么需要用波動(dòng)過程研究電力系統(tǒng)中過電壓?答:實(shí)際電力系統(tǒng)采用三相交流或雙極直流輸電,屬于多導(dǎo)線線路,而且沿線路的電場(chǎng)、磁場(chǎng)和損耗情況也不盡相同,因此所謂均勻無損單導(dǎo)線線路實(shí)際上是不存在的。但為了揭示線路波過程的物理本質(zhì)和基本規(guī)律,可暫時(shí)忽略線路的電阻和電導(dǎo)損耗,假定沿線線路參數(shù)處處相同,故首先研究均勻無損單導(dǎo)線中的波過程。7-2試分析波阻抗的物理意義及其與電阻之不同點(diǎn)?答:分布參數(shù)線路的波阻抗與集中參數(shù)電路的電阻雖然有相同的量綱,但物理意義上有著本質(zhì)的不同:(1)波阻抗表示向同一方向傳播的電壓波和電流波之間比值的大??;電磁被通過波阻抗為Z的無損線路時(shí),其能量以電磁能的形式儲(chǔ)存于周圍介質(zhì)中.而不像通過電阻那樣被消耗掉。(2)為了區(qū)別不同方向的行波,Z的前面應(yīng)有正負(fù)號(hào)。(3)如果導(dǎo)線上有前行波,又有反行波,兩波相遇時(shí),總電壓和總電流的比值不再等于波阻抗,即(4)波阻抗的數(shù)值Z只與導(dǎo)線單位長度的電感L0和電容C0有關(guān),與線路長度無關(guān)。7-3試分析直流電勢(shì)E合閘于有限長導(dǎo)線(長度為l,波阻為Z)的情況,末端對(duì)地接有電阻R(如圖7-24所示)。假設(shè)直流電源內(nèi)阻為零。解:(1)當(dāng)R=Z時(shí),沒有反射電壓波和反射電流波,即。則末端與線路中間的電壓相同,,波形如下。圖(1)末端接集中負(fù)載R=Z時(shí)的電壓波形(2)當(dāng)時(shí),根據(jù)折射和反射系數(shù)計(jì)算公式(7-17),,即末端電壓U2=u2f=2E,反射電壓u1b=E,線路中間的電壓,波形如下。圖(2)末端開路時(shí)的電壓波形(3)當(dāng)R=0時(shí),根據(jù)折射和反射系數(shù)計(jì)算公式(7-17),,即線路末端電壓U2=u2f=0,反射電壓u1b=-E,線路中間的電壓。反射電流i1b=。在反射波到達(dá)距離導(dǎo)線較遠(yuǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度,有利于電暈的進(jìn)一步發(fā)展;電暈外觀是從導(dǎo)線向外引出數(shù)量較多較長的細(xì)絲。當(dāng)產(chǎn)生負(fù)極性電暈時(shí),正空間電荷的移動(dòng)不大,它的存在減弱了距導(dǎo)線較遠(yuǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度.使電暈不易發(fā)展;電暈外觀上是較為完整的光圈。由于負(fù)極性電暈發(fā)展較弱,而雷電大部分是負(fù)極性的,所以在過電壓計(jì)算中常以負(fù)極性電暈作為計(jì)算的依據(jù)。7-7當(dāng)沖擊電壓作用于變壓器繞組時(shí),在變壓器繞組內(nèi)將出現(xiàn)振蕩過程,試分析出現(xiàn)振蕩的根本原因,并由此分析沖擊電壓波形對(duì)振蕩的影響。答:出現(xiàn)振蕩的根本原因:由于變壓器的穩(wěn)態(tài)電位分布與起始電位分布不同,因此從起始分布到穩(wěn)態(tài)分布,其間必有一個(gè)過渡過程。而且由于繞組電感和電容之間的能量轉(zhuǎn)換,使過渡過程具有振蕩性質(zhì)。沖擊電壓波形對(duì)振蕩的影響:變壓器繞組的振蕩過程,與作用在繞組上的沖擊電壓波形有關(guān)。波頭陡度愈大,振蕩愈劇烈;陡度愈小,由于電感分流的影響,起始分布與穩(wěn)態(tài)分布愈接近,振蕩就會(huì)愈緩和,因而繞組各點(diǎn)的對(duì)地電位和電位梯度的最大值也將降低。此外波尾也有影響,在短波作用下,振蕩過程尚未充分激發(fā)起來時(shí),外加電壓已經(jīng)大大衰減,故使繞組各點(diǎn)的對(duì)地電位和電位梯度也較低。7-8說明為什么需要限制旋轉(zhuǎn)電機(jī)的侵入波陡度。答:在直接與電網(wǎng)架空線連接方式下,雷電產(chǎn)生的沖擊電壓直接從線路傳到電機(jī),對(duì)電機(jī)的危害性很大,需采取限制侵入波陡度的保護(hù)措施,使得侵入電機(jī)的沖擊電壓的波頭較平緩,匝間電容的作用也就相應(yīng)減弱。8-3雷電過電壓是如何形成的?答:雷電過電壓的形成包括以下幾種情況。(1)直擊雷過電壓a.雷直擊于地面上接地良好的物體(圖8-3)時(shí),流過雷擊點(diǎn)A的電流即為雷電流i。采用電流源彼德遜等值電路,則雷電流沿雷道波阻抗下來的雷電入射波的幅值I0=I/2,A點(diǎn)的電壓幅值。b.雷直擊于輸電線路的導(dǎo)線(圖8-4)時(shí),電流波向線路的兩側(cè)流動(dòng),如果電流電壓均以幅值表示,則導(dǎo)線被擊點(diǎn)A的過電壓幅值為(2)感應(yīng)雷過電壓雷云對(duì)地放電過程中,放電通道周圍空間電磁場(chǎng)急劇變化,會(huì)在附近線路的導(dǎo)線上產(chǎn)生過電壓(圖8-5)。在雷云放電的先導(dǎo)階段,先導(dǎo)通道中充滿了電荷,如圖8-5(a)所示,這些電荷對(duì)導(dǎo)線產(chǎn)生靜電感應(yīng),在負(fù)先導(dǎo)附近的導(dǎo)線上積累了異號(hào)的正束縛電荷,而導(dǎo)線上的負(fù)電荷則被排斥到導(dǎo)線的遠(yuǎn)端。因?yàn)橄葘?dǎo)放電的速度很慢,所以導(dǎo)線上電荷的運(yùn)動(dòng)也很慢,由此引起的導(dǎo)線中的電流很小,同時(shí)由于導(dǎo)線對(duì)地泄漏電導(dǎo)的存在,導(dǎo)線電位將與遠(yuǎn)離雷云處的導(dǎo)線電位相同。當(dāng)先導(dǎo)到達(dá)附近地面時(shí),主放電開始,先導(dǎo)通道中的電荷被中和,與之相應(yīng)的導(dǎo)線上的束縛電荷得到解放,以波的形式向?qū)Ь€兩側(cè)運(yùn)動(dòng),如圖8-5(b)所示。電荷流動(dòng)形成的電流乘以導(dǎo)線的波阻抗即為兩側(cè)流動(dòng)的靜電感應(yīng)過電壓波。8-5設(shè)某變電所的四支等高避雷針,高度為25m,布置在邊長為42m的正方形的四個(gè)頂點(diǎn)上,試?yán)L出高度為解:略8-9試述金屬氧化鋅避雷器的特性和各項(xiàng)參數(shù)的意義。答:金屬氧化物避雷器電氣特性的基本技術(shù)指標(biāo):(1)額定電壓——避雷器兩端允許施加的最大工頻電壓有效值,與熱負(fù)載有關(guān),是決定避雷器各種特性的基準(zhǔn)參數(shù)。(2)最大持續(xù)運(yùn)行電壓——允許持續(xù)加在避雷器兩端的最大工頻電壓有效值,決定了避雷器長期工作的老化性能。(3)參考電壓——避雷器通過lmA工頻電流阻性分量峰值或者lmA直流電流時(shí),其兩端之間的工頻電壓峰值或直流電壓,通常用U1mA表示。從該電壓開始,電流將隨電壓的升高而迅速增大,并起限制過電壓作用。因此又稱起始動(dòng)作電壓,也稱轉(zhuǎn)折電壓或拐點(diǎn)電壓(4)殘壓——放電電流通過避雷器時(shí)兩端出現(xiàn)的電壓峰值。包括三種放電電流波形下的殘壓,避雷器的保護(hù)水平是三者殘壓的組合。(5)通流容量——表示閥片耐受通過電流的能力。(6)壓比——MOA通過波形為8/20的標(biāo)稱沖擊放電電流時(shí)的殘壓與其參考電壓之比。壓比越小,表示非線性越好,通過沖擊放電電流時(shí)的殘壓越低,避雷器的保護(hù)性能越好。(7)荷電率——MOA的最大持續(xù)運(yùn)行電壓峰值與直流參考電壓的比值。荷電率愈高,說明避雷器穩(wěn)定性能愈好,耐老化,能在靠近“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”長期工作。(8)保護(hù)比——標(biāo)稱放電電流下的殘壓與最大持續(xù)運(yùn)行電壓峰值的比值或壓比與荷電率之比。保護(hù)比越小,MOA的保護(hù)性能越好。8-21什么是接地?接地有哪些類型?各有何用途?答:接地——指將電力系統(tǒng)中電氣裝置和設(shè)施的某些導(dǎo)電部分,經(jīng)接地線連接至接地極。埋入地中并直接與大地接觸的金屬導(dǎo)體稱為接地極,電氣裝置、設(shè)施的接地端子與接地極連接用的金屬導(dǎo)電部分稱為接地線。接地按用途可分為:(1)工作接地——為運(yùn)行需要所設(shè)的接地,如中性點(diǎn)直接接地、中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈、電阻接地;(2)保護(hù)接地——電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構(gòu)架和線路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電,為防止其危及人身和設(shè)備的安全而設(shè)的接地;(3)防雷接地——為雷電保護(hù)裝置(避雷針、避雷線和避雷器等)向大地泄放雷電流而設(shè)的接地;(4)靜電接地——為防止靜電對(duì)易燃油、天然氣貯罐、氫氣貯罐和管道
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