写的都看明白了,但是还是没有解惑:
极不均匀电场的极性效应:棒是正极性时击穿电压低,棒是负极性时击穿电压高,这种比较是在同一类型的作用电压下进行的吧,例如在直流电压作用下:Ub(+)<Ub(-)
在冲击电压下:U50(+)<U50(-)
但是,直流电压怎么和冲击电压比较呢,例如“当棒为负极时,直流击穿电压远高于工频冲击电压”?还是理解不了,冲击电压作用时间短,在同是负棒极的情况下,应该冲击电压的作用时间高才对啊
1、“但是,直流电压怎么和冲击电压比较呢,”这个是因为冲击电压一般都是工频交流电压,这个地方主要就是体现直流电压和交流(冲击)电压的差异;
2、““当棒为负极时,直流击穿电压远高于工频冲击电压”?还是理解不了”
在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时 ,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。
工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗而且电子和离子在高频电场作用下,反复运动,也就可以反复碰撞,阻止电荷复合,自由电荷越多,击穿电压就下降了
极不均匀电场的极性效应有下面这样的叙述,为什么呢
在极不均匀的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在同一棒对板的间隙中,棒带负电时的击穿电压比带正电时要高一倍多。即在不均匀的电场中,棒对板间隙的放电电压与棒电压极性的关系:负棒时放电电压高。简单来说有:1.电力系统中雷电过电压多为负极性。2.考虑水的弱电负性,...
为什么在极不均匀电场中存在极性效应?
总之,极不均匀电场中存在极性效应是由于电场的非均匀性导致物质或粒子在电场中受到的力的差异。这种效应可以引起物质的极化、电偶极子的定向和离子的迁移等现象。极性效应在电场分析、材料科学和电介质应用等领域具有重要的意义。
极不均匀电场中的极性效应表明(单选):
正极性对应于正棒负板,棒极附近的正空间电荷,削弱棒极附近电场,棒极附近难以形成流注,起始电晕电压高;同时空间电荷加强正离子群外部电场,有利于流注向间隙深处发展,所以击穿电压低 负极性对应于负棒正板,与上述情况相反;棒-棒的击穿电压和起晕电压位于二者中间。
极性效应的概念二
当电极的正负电性不同时,气体间隙的火花放电电压不同,这种现象叫极性效应。例如,在棒——板构成的不均匀不对称电场中,正棒的电晕起始电压大于负棒的电晕起始电压;正棒——负板的火花放电电压小于负棒——正板的火花放电电压等。这是由于空间电荷影响的结果。在分析直流高压试验问题及直流输电等问题...
比较极不均匀电场和稍不均匀电场中极性效应的异同
1. 极性效应的存在:无论是极不均匀电场还是稍不均匀电场,都会产生极性效应。这意味着在电场中存在正电荷和负电荷之间的相互作用。2. 力的方向:在两种类型的电场中,极性效应导致正电荷和负电荷受到的力的方向相反。正电荷受到的力指向电场强度减小的方向,而负电荷受到的力指向电场强度增加的方向。3....
极性效应概念二
这种现象的出现,主要是由于空间电荷分布不均引起的电场不稳定性。在进行直流高电压试验以及直流输电系统的分析时,极性效应是一个不可或缺的因素。它不仅影响设备的性能,还对电力系统的稳定性和安全性产生重要影响。因此,理解和掌握极性效应的原理,对于电力工程师来说是至关重要的,这有助于优化设计和...
极不均匀电场中的放电有何特性
电极表面的电场强度与其表面的电荷密度成正比。在电极的尖端或边缘,由于曲率半径小,表面电荷密度大,电力线密集,电场强度高,容易发生局部放电。这种现象称为尖端效应或边缘效应。电极的边缘或尖端是造成极不均匀电场的重要原因,所以工程上常需要改善电极形状,避免电极表面曲率半径过小或出现尖角。
哪些设备应用了极不均匀电场的极性效应
应用了极不均匀电场的极性效应设备包括电容分压器、电阻分压器。根据查询相关公开信息,电容分压器和电阻分压器可以验证提高气体间隙放电的措施,应用这两种设备可以观察极不均匀电场的极性效应。羊角间隙电场是典型的极不均匀电场,发生在棒极为正极性的半周期的峰值电压附近。
在极不均匀电场中,曲率半径小的电极是正极性时的电晕起始电压比负极性时...
【答案】:B 解析:极性效应:对棒-板电极,在棒(曲率半径小)为不同极性时,由于空间电荷对气隙的电场影响不同,从而将导致其击穿电压和电晕起始电压不同。如:'棒正板负时的击穿电压低于同间隙的棒负板正的击穿电压,而电晕起始电压则相反'。
变压器和避雷器的伏秒特性是如何配合的?为什么? 很急
由于均匀场的两个平行板的形状完全相同,而且平行布置,因而气隙的放电不存在极性效应,而且也不存在电晕现象。一旦气隙放电就会引起整个气隙的击穿,所以其直流、工频交流和冲击放电电压作用下的击穿电压相同,放电的分散性也小,击穿电压与电压作用时间无关。稍不均匀场气隙的击穿特性与均匀场下的击穿特性基本相同。其伏秒...