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高电压技术 (电介质的电气强度 (击穿特性 (带点粒子的产生、运动、消失 (带点粒子的消失 (扩散, 漂移, 复合, 附着效应), 带电粒子的产生…
高电压技术
电介质的电气强度
老化特性
击穿特性
气体放电
放电机理
巴申试验曲线
流注理论
内容
光子碰撞电离
光电离形成流注
击穿
适用范围
均匀场、高气压、长间隙
不均匀场
汤逊理论
内容
β过程
γ过程
α过程
适用范围:均匀场、低气压、短间隙
气隙击穿
影响因素
电压类型
静态击穿电压(直流、工频)
雷电冲击电压
v-t特性
U50%
标准波形
放电时间
操作冲击电压
推荐波形
特点
电场形式
均匀电场
不均匀电场
稍不均匀电场
极不均匀电场
电晕效应
极性效应
气体状态
空气密度
空气湿度
气体种类
空气
SF6
绝缘特性
混合气体
物理化学特性
气体绝缘电气设备
提高方法
改善电场分布
改善电极形状
利用空间电荷畸变
利用屏障
消弱气体的电离过程
高真空的采用
高强度的采用
高气压的采用
沿面闪络
定义、特点
影响因素
提高方法
液体击穿
击穿机理
影响因素
提高方法
带点粒子的产生、运动、消失
激励/激发、电离/游离
带电粒子的产生
空间电离
光电离
碰撞电离
热电离
表面电离
正离子撞击阴极表面
光电子发射
热电子发射
强场发射
负离子的产生
带电粒子的运动
不规则的折线
自由行程、迁移率、扩散
热运动+定向运动
带点粒子的消失
扩散
漂移
复合
附着效应
固体击穿
击穿机理
影响因素
提高方法