间隙的伏秒特性和电场分布有何关系

作者&投稿:革贞 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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间隙的伏秒特性和电场分布关系:保持间隙距离和冲击电压波形不变,逐渐升高电压使间隙发生击穿,记录击穿电压波形,读取击穿过程中出现的电压峰值u与击穿时间t。

间隙的伏秒特性曲线的形状与间隙中的电场分布有关。在均匀场和稍不均匀电场中,击穿时的平均场强较高,放电发展较快,放电时延较短,伏秒特性曲线平坦;在极不均匀电场中,平均击穿场强较低,放电时延较长,放电分散性大,伏秒特性曲线较为陡峭。

测量方法

伏秒特性可通过实验方法获得。在绝缘间隙上施加固定的标准雷电冲击电压波形(或标准操作冲击电压波形),逐级升高电压。当电压很低时,间隙不击穿;当施加的电压较低时,击穿发生在冲击波尾;当电压很高时,放电时间减至很小,击穿可发生在波前。若每级电压下,只有一个放电时间,则可根据伏秒特性的定义绘得伏秒特性。




绝缘强度伏秒特性
在波尾放电时,以冲击电压的峰值作为纵坐标,放电时间作为横坐标;而在波头击穿时,则以放电时间为横坐标,击穿电压为纵坐标。值得注意的是,随着电压的上升,放电所需时间会逐渐缩短,反之则延长。典型的伏秒特性曲线如图所示,其中冲击电压波形用细线表示,伏秒特性曲线用粗线表示。

伏秒平衡原理
伏秒平衡原理在电路分析和设计中非常重要,它可以帮助我们更好地理解电路中的各种现象和特性,从而更好地优化电路设计和性能。伏秒特性 伏秒特性可用作比较不同设备特别是避雷器与被保护电器绝缘的冲击击穿特性。绝缘间隙在冲击电压作用下击穿时,间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系。伏秒特性可通过...

伏秒特性曲线
在伏秒特性曲线中,电压和电流通常以时间为参数进行绘制。曲线上的每一个点都代表了一个特定的电压和电流组合,以及在该组合下电路元件的状态。通过观察曲线的形状和变化趋势,可以了解电路元件在不同工作条件下的性能表现。例如,在断路器的伏秒特性曲线中,曲线通常呈现出一个特定的“区域”...

工程上伏秒特性曲线主要在
工程中,"伏秒特性曲线"是指元器件或电路的电压与时间之间的关系曲线。这个曲线通常用来描述元器件或电路的响应速度和稳定性。"伏秒特性曲线"在不同的工程领域中有不同的应用。以下列举几个常见的例子:1. 超快光电器件:在光通信和光电领域,超快光电器件的伏秒特性曲线可以用来评估其对光脉冲的响应...

绝缘强度的伏秒特性
在波尾击穿时,以冲击电压的幅值作为纵坐标,放电时间作为横坐标。在波头击穿时,还以放电时间为横坐标,但以击穿时的电压为纵坐标。在电压较高时完成放电所需时间较短,在电压较低时完成放电所需时间较长。典型的伏秒特性曲线如图所示。图中细线代表冲击电压波形,粗线代表伏秒特性曲线。

伏秒特性名词解释
一安培的电流通过电阻为一欧姆的导线时,导线两 端的 电压是一伏特。这个单位名称是为 纪念 意大利 物理学家 伏特 而命名的。又简称“伏”。我国通用交流电的电压单相为220伏。 词语分解 伏的解释 伏 ú 趴,脸向下,体前屈:伏卧。 伏案 读书。 低下去:此起彼伏。 屈服 , 承认 错误 或 ...

伏秒特性曲线是越平缓越好还是越陡越好
越陡越好。伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流。伏秒特性曲线越陡越好。伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,图像常被用来研究导体电阻的变化规律。

伏秒特性曲线是越平缓越好,还是越陡越好?为什么
平缓。如用作过电压保护的设备,要求其伏秒特性尽量平缓,且必须低于被保护设备的伏秒特性曲线,二者永不相交。由于其伏秒特性曲线平缓,放电分散性也较小,由于火花间隙由若干个小间隙组合串联,易于切断工频续流,且不易重燃。

关于均匀电场的击穿特性什么是不正确的
击穿时间和击穿电压关系很紧密是不正确的。均匀电场的击穿特性是均匀电场击穿所需的时间很短,在直流、工频和冲击电压作用下的击穿电压基本相同,击穿电压分散性很小,伏秒特性很快就变平,因此击穿时间和击穿电压关系很紧密是不正确的。

保护间隙只是用于室外且负荷不重要的线路上?
缺点是在三种过电压这样大范围保护配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对变压器本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频零序电流冲击主变压器。 避雷器保护的优点是伏秒特性...

文圣区17517894578: 什么是伏秒特性 -
鬱新聚维: 伏秒特性是将放电间隙击穿电压值与放电时间联系起来以表征间隙击穿特性的一种方法. 通过实验绘制间隙伏秒特性的方法是:保持间隙距离和冲击电压波形不变,逐渐升高电压使间隙发生击穿,记录击穿电压波形,读取击穿过程中出现的电...

文圣区17517894578: 间隙的放电时延与电场的均匀程度有什么关系 -
鬱新聚维: 大气中的水分子可以俘获自由电子而成为负离子,显然对气体放电过程有抑制作用,气体湿度越大,击穿电压就会越高.在均匀电场中,放点开始时,整个气隙间的电场强度都较大,电子运动较快,不易被水分子俘获,湿度的影响就不太明显.在不均匀电场中,不是所有部分的场强都较大,水分子获得自由电子的几率就不同,这样湿度的影响就很明显,具体的影响的大小,与电极的形状、气隙长度等因素有关.

文圣区17517894578: 均匀电场和极不均匀电场间隙放电特性有何不同 -
鬱新聚维: 1.(1)阀型避雷器的工作原理: 当系统正常时,火花间隙将阀片电阻和工作母线隔离,以免由工作电压在阀片电阻中产生的电流使阀片电阻烧坏. 一旦工作母线上的电压超过其击穿电压值时,火花间隙将被击穿并引导雷电流通过阀片电阻泄入大...

文圣区17517894578: 气体间隙的伏秒特性是怎样制定的? -
鬱新聚维: 伏秒特性是用实验求取的,对于某一间隙施加冲击电压并保持其为标准冲击电压波形不变,逐级升高冲击电压幅值,得到间隙后放电电压u和放电时间t的关系

文圣区17517894578: 放电间隙的结构特点 -
鬱新聚维: 保护间隙构造简单,维护方便,但其自行灭弧能力较差.其间隙的结构有棒型、球型和角型三种.棒型间隙的伏秒特性较陡,不易与设备的绝缘特性配合;球型间隙虽然伏秒特性最平坦,保护性能也很好,但它与棒型间隙一样,都存在着间隙端...

文圣区17517894578: 绝缘子间隙的避雷器.绝缘子间隙那么大?怎么起到的间隙作用呢?求它的工作原理,保护原理 -
鬱新聚维: 绝缘子间隙的雷电冲击放电电压 一般取为被保护绝缘子的70%-80% 这样的话绝缘子间隙和被保护绝缘子一般能做到雷电冲击伏秒特性的配合,也就是说在各种雷电冲击波头时间和幅值的情况先,间隙先动作,将避雷器引入,通过避雷器的嵌位作用保护被保护绝缘子

文圣区17517894578: 为什么长间隙击穿的平均场强远小于短间隙击穿的平均场强? -
鬱新聚维: 间隙两极板的面积总是有限的,短间隙可以看成均匀电场,长间隙肯定是不均匀电场,这个随便画画电场线示意图就可以看出来.不均匀电场中容易发生局部放电(不均匀也就是说某些地方的场强会远大于平均水平,在这些地方先发生放电),击穿的平均场强就小 这是高电压绝缘技术的问题,你就没有教材,到百度来问.总的来说绝缘击穿的问题没有很系统很精确的理论,实践中更多依赖试验数据

文圣区17517894578: 极不均匀电场的极性效应有下面这样的叙述,为什么呢 -
鬱新聚维: 在各种各样的极不均匀电场气隙中,“棒—棒”气隙具有完全的对称性,而“棒—板”气隙具有最大的不对称性.其他的极不均匀电场气隙的击穿情况均处于这两种极端情况的击穿特性之间. 而在极不均匀电场的间隙中(如棒-板间隙),击穿总...

文圣区17517894578: 大气湿度增大时,空气间隙的击穿电压增高,这与均匀电场或者非均匀电场有关系吗 -
鬱新聚维:[答案] 大气中的水分子可以俘获自由电子而成为负离子,显然对气体放电过程有抑制作用,气体湿度越大,击穿电压就会越高.在均匀电场中,放点开始时,整个气隙间的电场强度都较大,电子运动较快,不易被水分子俘获,湿度的影响就不太...

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