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本课程起止时间为:2020-02-18到2020-06-30
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第1章(1.1气体放电的基本物理过程) 1.1节 测验

1、 问题:流注理论未考虑( ) 的现象。
选项:
A:碰撞电离(游离)
B:光电离(游离)
C:电荷畸变电场
D:表面电离(游离)
答案: 【表面电离(游离)

2、 问题:极不均匀电场中气隙的极性效应是
选项:
A:正棒负板:电晕起始电压相对较低,击穿电压较高。负棒正板:电晕起始电压相对较低,击穿电压较高。
B:正棒负板:电晕起始电压相对较高,击穿电压较低。 负极性棒:电晕起始电压相对较低,击穿电压较高。
C:正棒负板:电晕起始电压相对较高,击穿电压较低。 负极性棒:电晕起始电压相对较高,击穿电压较低。
D:正棒负板:电晕起始电压相对较低,击穿电压较高。 负极性棒:电晕起始电压相对较高,击穿电压较低。
答案: 【正棒负板:电晕起始电压相对较高,击穿电压较低。 负极性棒:电晕起始电压相对较低,击穿电压较高。

3、 问题:下列有关汤逊理论的说法,正确的是
选项:
A:汤逊理论认为电子碰撞电离和光电离是气体放电的主要原因
B:汤逊理论强调空间电荷对电场的畸变作用
C:二次电子主要来源于正离子碰撞阴极,而阴极逸出电子
D:汤逊理论主要用于解释短气隙、低气压的气体放电,还能解释长气隙、高气压的气体放电
答案: 【二次电子主要来源于正离子碰撞阴极,而阴极逸出电子

4、 问题:以下哪种情况,极性效应最明显
选项:
A:均匀电场
B:稍不均匀电场
C:对称的极不均匀电场
D:不对称的极不均匀电场
答案: 【不对称的极不均匀电场

5、 问题:有关于六氟化硫(SF6)气体的说法不正确的是
选项:
A:具有电负性,有助于电离过程
B:无色、无臭、无毒
C:灭弧能力很强
D:不可燃的惰性气体
答案: 【具有电负性,有助于电离过程

6、 问题:气体中带电质点消失的基本形式:
选项:
A:带电粒子向电极定向运动并进入电极形成回路电流,从而减少了气体中的带电离子
B:带电粒子的扩散
C:带电粒子的复合
D:吸附效应
答案: 【带电粒子向电极定向运动并进入电极形成回路电流,从而减少了气体中的带电离子;
带电粒子的扩散;
带电粒子的复合;
吸附效应

7、 问题:以下关于电离(游离)和复合的说法,正确的是
选项:
A:电离(游离)过程吸收能量产生电子等带电质点,不利于绝缘
B:复合过程放出能量,使带电质点减少消失,有利于绝缘。
C:两种过程在气体中同时存在,条件不同,强弱程度不同。
D:电离(游离)主要发生在强电场区、高能量区;复合发生在低电场、低能量区。
答案: 【电离(游离)过程吸收能量产生电子等带电质点,不利于绝缘;
复合过程放出能量,使带电质点减少消失,有利于绝缘。;
两种过程在气体中同时存在,条件不同,强弱程度不同。;
电离(游离)主要发生在强电场区、高能量区;复合发生在低电场、低能量区。

第1章(1.3固体绝缘表面的气体沿面放电) 第1章 测验

1、 问题:先导通道的形成是以__的出现为特征的。
选项:
A:碰撞游离
B:表面游离
C:热游离
D:光游离
答案: 【热游离

2、 问题:流注理论未考虑__现象。
选项:
A:碰撞游离 
B:表面游离
C:光游离
D:电荷畸变电场
答案: 【表面游离

3、 问题:__不是发生污闪最危险的气象条件。
选项:
A:大雾
B:毛毛雨
C:凝露
D:大雨
答案: 【大雨

4、 问题:极不均匀电场中的极性效应表明__。
选项:
A:棒板结构中棒具有负极性时的击穿电压和起晕电压都高
B:棒板结构中棒具有正极性时的击穿电压和起晕电压都高
C:棒板结构中棒具有负极性时的击穿电压低和起晕电压高
D:棒板结构中棒具有正极性时的击穿电压低和起晕电压高
答案: 【棒板结构中棒具有正极性时的击穿电压低和起晕电压高

5、 问题:在大气条件下,流注理论认为放电发展的维持是靠__。
选项:
A:碰撞游离的电子
B:光游离的光子
C:热游离的离子
D:表面游离的电子
答案: 【碰撞游离的电子

6、 问题:解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用__。
选项:
A:流注理论
B:汤逊理论
C:巴申定律
D:小桥理论
答案: 【流注理论

7、 问题:能够维持稳定电晕放电的电场结构属于__。
选项:
A:均匀电场
B:稍不均匀电场
C:极不均匀电场
D:同轴圆筒
答案: 【极不均匀电场

8、 问题:pd过大,这时__实验现象无法用汤逊理论给出解释。
选项:
A:放电外形
B:放电时间
C:击穿电压
D:以上都是
答案: 【以上都是

9、 问题:电晕放电是一种__。
选项:
A:自持放电
B:非自持放电
C:沿面放电
D:滑闪放电
答案: 【自持放电

10、 问题:描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是__。
选项:
A:巴申定律
B:汤逊理论
C:流注理论
D:小桥理论
答案: 【巴申定律

11、 问题:沿着固体介质表面发生的气体放电称为__。
选项:
A:电晕放电
B:沿面放电
C:火花放电
D:余光放电
答案: 【沿面放电

12、 问题:伏秒特性曲线实际上是一条带状区域,因为在冲击电压作用下,间隙放电时间具有__。
选项:
A:时延性
B:准确性
C:统计性
D:50%概率
答案: 【统计性

13、 问题:能有效提高套管沿面闪络电压的措施是__。
选项:
A:减小套管材料介电常数
B:减少套管长度
C:增加套管法兰处表面电阻
D:加大套管法兰处内径
答案: 【减小套管材料介电常数

【作业】第1章(1.3固体绝缘表面的气体沿面放电) 第1章 作业

1、 问题:什么叫自持放电?非自持放电?汤逊理论的自持放电条件是什么?
评分规则: 【 自持放电是指仅依靠自身电场的作用而不需要外界电离能量电流都维持的放电,或不需其他任何加外电离因素而仅由电场的作用就能自行维持的放电称为自持放电。
必须借助外力因素才能维持的放电称为非自持放电。 汤逊放电理论的自持放电条件用公式表示为

2、 问题: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适用范围。
评分规则: 【 汤逊理论只适用于pd值较小的范围,流注理论只适用于pd值较大的范围,两者的过渡值为pd≈26.66kPacm。
汤逊理论的基本观点是:电子的碰撞电离是气体放电时电流倍增的主要过程,而阴极表面的电子发射是维持放电的重要条件。
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连续量变的过程,当初始电子崩中离子数达到10^8以上时,要引起空间光电离这样一个质的变化,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。

3、 问题: 气体间隙的伏秒特性是怎样制定的?间隙的伏秒特性和电场分布(均匀、稍不均匀、极不均匀电场)有何关系?

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