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电介质的电气特性及放电理论-高电压技术考点复习讲义和题库

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考点1:电介质的电气特性及放电理论

(一)气体电介质的击穿过程

气体放电可以分非自持放电和自持放电两种。20世纪Townsend在均匀电场,低气压,短间隙的条件下进行了放电试验,提出了比较系统的理论和计算公式,解释了整个间隙的放电过程和击穿条件。

1、汤逊放电理论的适用范围:

汤逊理论的核心是:

(1)电离的主要因素是电子的空间碰撞电离和正离子碰撞阴极产生表面电离;

(2)自持放电是气体间隙击穿的必要条件。

汤逊理论是在低气压、Pd值较小的条件下进行的放电实验的基础上建立起来的,这一放电理论能较好的解释低气压短间隙中的放电现象。因此,汤逊理论的适用范围是低气压短间隙(Pd<26 66kPa.cm)。在高气压、长气隙中的放电现象

无法用汤逊理论加以解释,两者间的主要差异表现在以下几方面:

(1) 放电外形根据汤逊理论,气体放电应在整个间隙中均匀连续地发展。

低气压下气体放电发光区确实占据了整个间隙空间,如辉光放电。但在大气压下气体击穿时出现的却是带有分支的明亮细通道。

(2) 放电时间根据汤逊理论,闻隙完成击穿,需要好几次循环:形成电子崩,正离子到达阴极产生二次电子,又形成更多的电子崩。完成击穿需要一定的时间。但实测到的在大气压下气体的放电时间要短得多。

(3) 击穿电压当Pd值较小时,根据汤逊自持放电条件计算的击穿电压与实测值比较一致;但当Pd值很大时,击穿电压计算值与实测值有很大出入。

(4) 阴极材料的影响根据汤逊理论,阴极材料的性质在击穿过程中应起一定作用。实验表明,低气压下阴极材料对击穿电压有一定影响,但大气压下空气中实测到的击穿电压却与阴极材料无关。

由此可见汤逊理论只适用于一定的Pd范围,当Pd>26 66kPa. cm后,击穿过程就将发生改变,不能用汤逊理论来解释了。

2、流注理论

利用流注理论可以很好地解释高气压、长间隙情况下出现的一系列放电现象。

(1) 放电外形 流注通道电流密度很大,电导很大,故其中电场强度很小。

因此流注出现后,将减弱其周围空间内的电场,加强了流注前方的电场,并且这一作用伴随着其向前发展而更为增强。因而电子崩形成流注后,当某个流注由于偶然原因发展更快时,它就将抑制其它流注的形成和发展,这种作用随着流注向;

前推进将越来越强,开始时流注很短可能有三个,随后减为两个,最后只剩下一个流注贯通整个间隙了,所以放电是具有通道形式的。

(2) 放电时间 根据流注理论,二次电子崩的起始电子由光电离形成,而光子的速度远比电子的大,二次电子崩又是在加强了的电场中,所以流注发展更迅速,击穿时间比由汤逊理论推算的小的多。

(3) 阴极材料的影响 根据流注理论,大气条件下气体放电的发展不是依靠芷离子使阴极表面电离形成的二次电子维持的,而是靠空间光电离产生电子维持的,故阴极材料对气体击穿电压没有影响。

在Pd值较小的情况下,起始电子不可能在穿越极间距离后完成足够多的碰撞电离次数,因而难

e≥108所要求的电子数,这样就不可能出现流注,放电的自持只能依靠阴极上的 过程。以聚积到ad

因此汤逊理论和流注理论适用于一定条件下的放电过程,不能用一种理论来取代另一种理论,它们互相补充,可以说明广阔的Pd范围内的放电现象。 ‘

3、不均匀电场中气体的击穿

稍不均匀电场中放电达到自持条件时发生击穿现象,此时气隙中平均电场强度比均匀电场气隙的要小,因此在同样极间距离时稍不均匀场气隙的击穿电压比均匀气隙的要低,在极不均匀场气隙中自持放电条件即是电晕起始条件,由发生电晕至击穿的过程还必须增高电压才能完成。

极不均匀电场有如下特征:

(1) 极不均匀电场的击穿电压比均匀电场低;

(2) 极不均匀电场如果是不对称电极,则放电有极性效应:

(3) 极不均匀电场具有特殊的放电形式——电晕放电。

4、极不均匀电场中的电晕放电现象

在极不均匀电场中,气隙完全被击穿以前,电极附近会发生电晕放电,产生暗蓝色的晕光。这种特殊的晕光是电极表面电离区的放电过程造成的。电离区内的分子,在外电离因素(如光源)和电场的作用下,产生了激发、电离,形成大量的电子崩。与此同时也产生激笈和电离的可逆过程—复合。在复合过程中,会产生光辐射,从而形成了晕光。这就是电晕。电晕放电的电流强度取决于外加电压、电极形状、极间距离、气体性质和密度等。电晕放电的起始电压在理论上可根据自持放电的条件求取,但这种方法计算繁杂且不精确,所以通常都是根据经验公式来确定的。

在某些情况下可以利用电晕放电的空间电荷来改善极不均匀场的电场分布,以提高其击穿电压。

5、极不均匀电场中的极性效应

图1表示正极性“棒—板”间隙中自持放电前空间电荷对原电场的畸变情况。棒电极附近电场强度高,电离产生的电子在棒电极附近首先形成电子崩,因为棒极为正极性,所以电子崩崩头的电子迅速进入了棒极,而正离子则向极板

运动,但速度很慢,棒极附近积聚起正空间电荷,如图所示,这些正空间电荷削弱了棒极附近的电场强度而加强了正离子群外部空间的电场,有利于流注的发展,因此击穿电压较低。

图1在正极性“棒—板”气隙中自持放电前空间电荷对原电场的畸变

负极性“棒—板”间隙(图2,棒极附近形成了电子崩,由于棒极为负极性,所以电子崩中的电子迅速扩散并向板极运动,离开强电场区后,就不再能引起电离了,向阳极运动的速度也越来越慢,一部分消失于阳极,另一部分为痒原子所吸附而形成为负离子。电子崩中的正离子逐渐向棒极运动,但由于其运动速度较慢,所以在棒极附近总是存在着正空间电荷,这些正空间电荷加强了棒极附近的场强,因此,这种情况下正空间电荷使棒极附近容易形成流注,因而电晕起始电压比正极性时要低,正空间电荷产生的附加电场与原电场相反,削弱了外部空间的电场,阻碍了流注的发因此击穿电压较高。

图2负极性“棒—板”气隙中自持放电前空间电荷对原电场的畸变

(二)液体电介质击穿的小桥理论

工程实际中使用的液体电介质不可能是纯净的,不可避免地混入气体(即气泡)、水分、纤维等杂质,这些杂质极易在电极间构成放电通道,导致介质击穿。

如果液体中含有气泡,气体的介电常数小于液体的介电常数,在交流电场作用下,气泡中的场强与液体介质中的场强按各自的介电常数成反比分配,气泡中场强较高,且气泡的击穿场强低,因此气体中首先发生放电,放电产生的带电粒子撞击液体分子,使液体介质分解,又产生气体,使气泡数量增多,逐渐形成易发生放电的气泡通道,并逐步贯穿两极,形成“小桥”,最后导致击穿在此通道中发生。杂质形成的小桥如图3示:

图3质形成的“小桥”

如果液体中含有水分或纤维性杂质,由于水和纤维的介电常数都很大,它们在电场作用下很容易

产生极化,并逐渐沿电场方向排列成“小桥”,如果小桥贯穿于两电极,则由于水分和纤维的电导大,引起泄漏电流增大,温度升高,使水分气化,气泡增多,形成气泡小桥,最终导致击穿。

(三)固体电介质的沿面放电

沿面放电的发展主要取决于沿面放电路径的电场分布,它直接受到电极形式和表面状态的影响。在平行板的均匀电场中放入一瓷柱,并使瓷柱的表面与电力线平行,瓷柱的存在并未影响电极间的电场分布。当两极间的电压逐渐增加时,放电总是发生在沿瓷柱的表面,即在同样条件下,沿瓷柱表面的闪络电压比空气间隙的击穿电压要低的多,这是因为:

(1)固体介质与电极表面没有完全密合而存在微小气隙,或者介质表面有裂纹。由于纯空气的介电系数比固体介质的低,这些气隙中的场强将比平均场强大的多,从而引起微小气隙的局部放电。放电产生的带电质点从气隙中逸出,带电指点达到介质表面后,畸变原有的电场,从而降低了沿面闪络电压,如图3-2曲线4所示。在实际绝缘结构中常常将电极与介质接触面仔细研磨,使两者紧密接触以消除空气间隙,或在介质端面上喷涂金属,将气隙短路,提高沿面闪络电压。

(2)介质不可能绝对光滑,总有一定的粗糙性,使介质表面的微观电场有一定的不均匀,贴近介质表面薄层气体中的最大场强将比其他部分要大,使沿面闪络电压降低。

(3)固体介质表面电阻不均匀,使其电场分布不均匀,造成沿面闪络电压的降低。

(4)固体介质表面的常吸收水分,处在潮湿空气中的介质表面常吸收潮气形成一层很薄的水膜。水膜中的离子在电场作用下分别向两极移动,逐渐在两电极附近积聚电荷,使介质表面的电场不均匀,电极附近电场增强,因而降低了沿面闪络电压。介质表面吸收水分的能力越大,沿面闪络电压降低的越多。由图3-2可见,瓷的沿面闪络电压曲线比石蜡的低,这是由于瓷吸附水分的能力比石蜡大的缘故。瓷体经过仔细干燥后,沿面闪络电压可以提高。

由于介质表面水膜的电阻较大,离子移动积聚电荷导致表面电场畸变需要一定的时间,故沿面闪络电压与外加电压的变化速度有关。水膜对冲击电压作用下的闪络电压影响小,对工频和直流作用下的闪络电压影响较大,即在变化较慢的工频或直流电压作用下的沿面闪络电压比变化较快的冲击电压作用下的沿面闪络电压要低。

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电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

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考点1:电介质的电气特性及放电理论 (一)气体电介质的击穿过程 气体放电可以分非自持放电和自持放电两种。20世纪Townsend在均匀电场,低气压,短间隙的条件下进行了放电试验,提出了比较系统的理论和计算公式,解释了整个间隙的放电过程和击穿条件。 1、汤逊放电理论的适用范围: 汤逊理论的核心是: (1)电离的主要因素是电子的空间碰撞电离和正离子碰撞阴极产生表面电离; (2)自持放电是气体间隙击穿的必要条件。 汤逊理论是在低气压、Pd值较小的条件下进行的放电实验的基础上建立起来的,这一放电理论能较好的解释低气压短间隙中的放电现象。因此,汤逊理论的适用范围是低气压短间隙(Pd<26 66kPa.cm)。在高气压、长气隙中的放电现象 无法用汤逊理论加以解释,两者间的主要差异表现在以下几方面: (1) 放电外形根据汤逊理论,气体放电应在整个间隙中均匀连续地发展。 低气压下气体放电发光区确实占据了整个间隙空间,如辉光放电。但在大气压下气体击穿时出现的却是带有分支的明亮细通道。 (2) 放电时间根据汤逊理论,闻隙完成击穿,需要好几次循环:形成电子崩,正离子到达阴极产生二次电子,又形成更多的电子崩。完成击穿需要一定的时间。但实测到的在大气压下气体的放电时间要短得多。 (3) 击穿电压当Pd值较小时,根据汤逊自持放电条件计算的击穿电压与实测值比较一致;但当Pd值很大时,击穿电压计算值与实测值有很大出入。 (4) 阴极材料的影响根据汤逊理论,阴极材料的性质在击穿过程中应起一定作用。实验表明,低气压下阴极材料对击穿电压有一定影响,但大气压下空气中实测到的击穿电压却与阴极材料无关。

由此可见汤逊理论只适用于一定的Pd范围,当Pd>26 66kPa. cm后,击穿过程就将发生改变,不能用汤逊理论来解释了。 2、流注理论 利用流注理论可以很好地解释高气压、长间隙情况下出现的一系列放电现象。 (1) 放电外形 流注通道电流密度很大,电导很大,故其中电场强度很小。 因此流注出现后,将减弱其周围空间内的电场,加强了流注前方的电场,并且这一作用伴随着其向前发展而更为增强。因而电子崩形成流注后,当某个流注由于偶然原因发展更快时,它就将抑制其它流注的形成和发展,这种作用随着流注向; 前推进将越来越强,开始时流注很短可能有三个,随后减为两个,最后只剩下一个流注贯通整个间隙了,所以放电是具有通道形式的。 (2) 放电时间 根据流注理论,二次电子崩的起始电子由光电离形成,而光子的速度远比电子的大,二次电子崩又是在加强了的电场中,所以流注发展更迅速,击穿时间比由汤逊理论推算的小的多。 (3) 阴极材料的影响 根据流注理论,大气条件下气体放电的发展不是依靠芷离子使阴极表面电离形成的二次电子维持的,而是靠空间光电离产生电子维持的,故阴极材料对气体击穿电压没有影响。 在Pd值较小的情况下,起始电子不可能在穿越极间距离后完成足够多的碰撞电离次数,因而难 e≥108所要求的电子数,这样就不可能出现流注,放电的自持只能依靠阴极上的 过程。以聚积到ad 因此汤逊理论和流注理论适用于一定条件下的放电过程,不能用一种理论来取代另一种理论,它们互相补充,可以说明广阔的Pd范围内的放电现象。 ‘ 3、不均匀电场中气体的击穿 稍不均匀电场中放电达到自持条件时发生击穿现象,此时气隙中平均电场强度比均匀电场气隙的要小,因此在同样极间距离时稍不均匀场气隙的击穿电压比均匀气隙的要低,在极不均匀场气隙中自持放电条件即是电晕起始条件,由发生电晕至击穿的过程还必须增高电压才能完成。 极不均匀电场有如下特征: (1) 极不均匀电场的击穿电压比均匀电场低;

电气专业考试题库完整

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11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

介质阻挡放电的基本原理和应用(英文版)

FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF DIELECTRIC-BARRIER DISCHARGES U. Kogelschatz ABB Corporate Research Ltd, 5405 Baden, Switzerland, ulrich.kogelschatz@https://www.wendangku.net/doc/1510034645.html, Received: 24.05.2000 1. Introduction Dielectric-barrier discharges (DBDs), also referred to as barrier discharges or silent discharges have found a number of interesting industrial applications in addition to the historical ozone generation. The generation of powerful coherent infrared radiation in CO 2 lasers and of incoherent ultraviolet (UV) or vacuum ultraviolet (VUV) excimer radiation in excimer lamps are examples of more recent developments. VUV excimer radiation generated in DBDs can excite phosphors to emit visible light. This is the basis of mercury-free fluorescent lamps and of flat plasma display panels that will be used as wall hanging TV sets. Processes like pollution control and surface treatment with DBDs show great promise for the future. The most important characteristic of DBDs is that non-equilibrium plasma conditions can be provided at elevated pressure, for example atmospheric pressure. In DBDs this can be achieved in a much simpler way than with other alternative techniques like low pressure discharges, fast pulsed high pressure discharges or electron beam injection. The flexibility of DBD configurations with respect to geometrical shape, operating medium and operating parameters is remarkable. In many cases discharge conditions optimized in small laboratory experiments can be scaled up to large industrials installations. Efficient low cost power supplies are available up to very high power levels. 2. Discharge physics Typical electrode configurations of planar and cylindrical dielectric-barrier discharges are given in Fig. 1. DBDs are characterized by the presence of one or more insulating layers in the current path between metal electrodes in addition to the discharge gap(s). High Voltage Barrier Dielectric Discharge Gap Electrode AC Fig. 1: Common dielectric-barrier discharge electrode configurations A discharge having one or two dielectric boundaries has many similarities with discharges operated between metal electrodes. For the first ignition breakdown in a homogeneous electrical field is governed by the same Paschen law that is known from breakdown between metal electrodes. One fundamental difference is, of course, that DBDs cannot be operated with dc voltages because the capacitive coupling of the dielectric(s) necessitates an alternating electric field to drive a displacement current. Prudent utilization of the current limiting properties of the dielectric barriers is one of the major features in designing DBD configurations and their matching to the power supplies. As soon as charges are deposited on the dielectric they have an influence on local fields. After the first ignition these memory charges soon dominate DBD behavior. DBDs can be operated with sinusoidal or square-wave currents between line frequency and microwave frequencies or with special pulsed wave forms. For large-scale industrial applications power supplies operating between 500 Hz and 500 kHz are preferred.

电介质放电理论及其应用作业

纳米油改性及超憎水涂层的应用 摘要:变压器等输变电主设备的油纸介质已越来越不能满足特高电压等级对大容量、小型化、高可靠性绝缘系统的严格要求。为了解决输电电压等级提高带来的高性能变压器油及油纸绝缘问题,基于纳米改性技术,开展具有优异电气性能的新型纳米油纸复合绝缘系统的研究。采用变压器油纳米添加改性技术,研究了纳米改性变压器油的制备方法,得到了纳米改性提高变压器油破坏特性的最佳配比,并对纳米改性变压器油在交流、直流、雷电冲击下的破坏特性和局部放电起始电压进行了对比研究。研究结果说明了纳米改性对于变压器油纸绝缘系统的性能提高提供了新的可能途径。同时,在后文中说明了防覆冰的重要性,输电导线表面覆冰可能会导致断线、倒塔等安全事故,严重威胁着输电网络的安全可靠运行,后文探索防覆冰方法通过化学刻蚀及涂覆低表面能物质的方法,在导线表面制备了超憎水涂层,现象表明,超憎水涂层可以增大导线表面的水滴接触角(CA),减小冰与导线之间的作用力,在一定程度上可以抑制和缓解铝导线表面覆冰的形成和增长,可用于导线防冰工作中。 关键词:纳米改性;变压器油;防覆冰;涂层;超憎水;接触角 1纳米油改性的应用 物质经微纳米化后,尤其是处于纳米状态时,其尺寸介于原子、分子与块状材料之间,故有人称之为物质的第四状态。纳米粒子具有许多特殊的性质,人们对纳米材料的研究表现出极大的热情,先后合成出多种功能先进、性能突出的纳米及纳米复合材料,广泛应用于工农业及航空航天等尖端领域。 纳米粒子粒度细、比表面积大、原子配位不足及高的表面能,使得这些表面原子具有很高的活性,极不稳定,易团聚。这种团聚的二次粒子难以发挥其纳米效应,使材料达不到理想的性能。因此,为了提高纳米粒子在高聚物混合体系中的分散能力,增加纳米粒子与其他组分的结合力,需要对纳米粒子进行表面改性。 纳米粒子表面改性是指采用物理、化学等深加工处理的方法对纳米粒子的表面进行处理、修饰和加工,从而控制其内应力,增加纳米颗粒间的斥力,降低颗粒间的引力,使粒子的表面物理、化学性质(形貌、晶体结构、缺陷状态、应力状态、官能团表面能、表面疏水性、表面润湿性、表面电势、表面吸附和反应特性等)发生变化,有目的地改变纳米粒子表面的物理、化学性质,从而赋予纳米粒子新的功能、满足纳米粒子加工及应用需要的一门科学技术。 1.1纳米粒子团聚的原因 由于纳米粒子所具有的特殊的表面结构,所以在粒子间存在着有别于常规粒子(颗粒)间的作用能——纳米作用能(Fn)。定性地讲,这种纳米作用能就是纳米粒子的表面因缺少邻近配位的原子,具有很高的活性,而使纳米粒子彼此团聚的内在属性,其物理意义应是单位比表面积纳米粒子具有的吸附力。它是纳米粒子几个方面吸附的总和:纳米粒子间氢键、静电作用产生的吸附;纳米粒子间的量子隧道效应、电荷转移和界面原子的局部产生的吸附;纳米粒子巨大的比表面产生的吸附。纳米作用能是纳米粒子易团聚的内在因素。要得到分散性好、粒径小、粒径分布窄的纳米粒子,必须削弱或减小纳米作用能。当采取适当方法对纳米粒子进行分散处理时,纳米粒子表面产生溶剂化膜作用能(Fs)、双电层静电作用能(Fr)、聚合物吸附层的空间保护作用能(Fp)等。在一定体系里,纳米粒子应是处于这几种作用能力的平衡状态:当Fn>Fs+Fr+Fp 时,纳米粒子易团聚;当

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

双介质阻挡废气处理技术原理

介质阻挡放电低温等离子工业废气处理设备技术 介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的非常密度高。最初用于氟利昂类(Freon)、哈隆类(Halong)物质的分解处理,是国家为了研究保护地球臭氧层而设立的科研项目。延伸至工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。该技术节能、环保,应用范围广,所有化工生产环节产生的恶臭异味几乎都可以处理,并对二恶英有良好的分解效果, 该技术世界首创、国际领先。 山东双成环保科技有限公司公司已研制出标准化废气处理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成份,使之发生分解,氧化等 一些列复杂的化学反应。再经过多级净化,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化,保护人类生存环境。 介质阻挡等离子废气的处理开辟了一条新的思路。该技术的应用,具有现代化工业生产里程碑的意义。 技术作用原理 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程 中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物 作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物 的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)介质阻挡等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发

电介质和磁介质的比较

一、电介质和磁介质的定义 电介质 定义:能够被电极化的介质。在特定的频带内,时变电场在其内给定方向产生的传导电流密度分矢量值远小于在此方向的位移电流密度的分矢量值。在正弦条件下,各向同性的电介质满足下列关系式:式中是电导率,是电常数,是角频率,是实相对电常数。各向异性介质可能仅在某些方向是介电的。 电介质包括气态、液态和固态等范围广泛的物质。固态电介质包括晶态电介质和非晶态电介质两大类,后者包括玻璃、树脂和高分子聚合物等,是良好的绝缘材料。凡在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩,因而形成宏观束缚电荷的现象称为电极化,能产生电极化现象的物质统称为电介质。电介质的电阻率一般都很高,被称为绝缘体。有些电介质的电阻率并不很高,不能称为绝缘体,但由于能发生极化过程,也归入电介质。通常情形下电介质中的正、负电荷互相抵消,宏观上不表现出电性,但在外电场作用下可产生如下3种类型的变化: ①原子核外的电子云分布产生畸变,从而产生不等于零的电偶极矩,称为畸变极化; ②原来正、负电中心重合的分子,在外电场作用下正、负电中心彼此分离,称为位移 极化; ③具有固有电偶极矩的分子原来的取向是混乱的,宏观上电偶极矩总和等于零,在外电 场作用下,各个电偶极子趋向于一致的排列,从而宏观电偶极矩不等于零,称为转向极化。 磁介质 定义:由于磁场和事物之间的相互作用,使实物物质处于一种特殊状态,从而改变原来磁场的分布。这种在磁场作用下,其内部状态发生变化,并反过来影响磁场存在或分布的物质,称为磁介质引。磁介质在磁场作用下内部状态的变化叫做磁化。真空也是一种磁介质。磁场强度与磁通密度间的关系决定于所在之处磁介质的性质。这种性质来源于物质内分子、原子和电子的性状及其相互作用,有关理论属于固体物理学的重要内容。 在磁场作用下表现出磁性的物质。物质在外磁场作用下表现出磁性的现象称为磁化。所有物质都能磁化,故都是磁介质。按磁化机构的不同,磁介质可分为抗磁体、顺磁体、铁磁体、反铁磁体和亚铁磁体五大类。在无外磁场时抗磁体分子的固有磁矩为零,外加磁场后,由于电磁感应每个分子感应出与外磁场方向相反的磁矩,所产生的附加磁场在介质内部与外磁场方向相反,此性质称为抗磁性。顺磁体分子的固有磁矩不为零,在无外磁场时,由于热运动而使分子磁矩的取向作无规分布,宏观上不显示磁性。在外磁场作用下,分子磁矩趋向于与外磁场方向一致的排列,所产生的附加磁场在介质内部与外磁场方向一致,此性质称为顺磁性。介质磁化后的特点是在宏观体积中总磁矩不为零,单位体积中的总磁矩称为磁化强度。 实验表明,磁化强度与磁场强度成正比,比例系数χm称为磁化率。抗磁体和顺磁体的磁性都很弱,即cm很小,属弱磁性物质。抗磁体的cm为负值,与磁场强度无关,也不依赖于温度。顺磁体的cm为正值,也与磁场强度无关,但与温度成反比,即cm =C/T,C 称为居里常数,T为热力学温度,此关系称为居里定律。

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

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动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地

电气专业应聘笔试题(附答案)

下面是为您分享的关于电气专业应聘笔试相关资料,请您参考: 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 ° 2、一次设备:直接与生产和输配电有关。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制和保护的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,空载电流和负荷电流、短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

电气岗位试题(1)

电气岗位考试题库 一、选择题. 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.24伏 2、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C. 220伏 7、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压380伏 C.交流电压220伏 16、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

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