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绪章绪论
主要介绍课程特点、主要内容、发展过程以及本课程的一些基本概念和分析方法。
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●0.1高电压技术发展简史
高电压技术的基本概念和发展
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●0.2电力系统中的过电压
介绍电力系统各种过电压的概念和特点
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●0.3高电压技术在各领域中的应用
介绍高电压技术在其它领域中的应用以及电介质、绝缘、绝缘击穿、自恢复绝缘等概念。
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第一章气体电介质放电的物理过程
理解均匀电场气隙、不均匀电场气隙的击穿过程、掌握影响气隙击穿电压的因素、绝缘子污闪的机理、掌握流注的形式以及放电转入自持放电的基本过程。
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●1.1气体中带电质点的产生和消失
游离的四种类型,带电质点的消失的三种途径
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●1.2均匀电场小气隙的放电
汤深德理论的主要内容,均匀电场小间隙击穿电压的计算,巴申定律
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●1.3均匀电场大气隙的放电
汤深德理论的不足,流注的概念、发生条件以及特点。
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●1.4不均匀电场气隙的击穿
主要介绍棒板电极的极性效应、先导放电理论。
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●1.5电晕放电
主要介绍电晕放电的条件,以及预防,和在工业领域中的应用。
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●1.6沿面放电
沿面放电的概念、分离,绝缘子污闪的机理以及对策。
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第二章气隙的电气强度
介绍冲击电压作用下气隙的击穿特性,大气条件对气隙击穿电压的影响、以及提高击穿电压的措施。
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●2.1雷电冲击电压下气隙的击穿特性
主要介绍雷电冲击电压的标准波形,伏秒特性的概念以及伏秒特性曲线的求取方法和物理意义。
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●2.2大气条件对气隙击穿电压的影响
什么是标准大气条件,以及大气条件对击穿电压的影响。
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●2.3提高气体间隙绝缘强度的方法
提高气体电介质绝缘强度的四种方法。
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第三章电介质的极化、电导和损耗
主要介绍不同类型电介质的极化、电导和损耗的基本概念和规律。
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●3.1电介质的极化
极化的概念、分类,以及介电常数的概念和物理意义。
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●3.2电介质的电导
电介质电导的概念,不同类型介质电导的区别。
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●3.3电介质的损耗
电介质能量损耗的概念,不同类型介质损耗因数与各种参数之间的关系。
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第四章固体、液体电介质的击穿特性
介绍固体、液体介质的击穿特性,以及提高绝缘强度的方法。掌握老化的定义和分类,影响介质老化的因素等。
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●4.1固体电介质的击穿机理
固体介质两种击穿的概念和区别,影响固体介质击穿电压的因素。
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●4.2液体电介质的击穿特性
液体电介质的两种击穿,“小桥理论”解释工程用液体介质的击穿原理,提高液体介质击穿电压的方法。
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第五章雷电及防雷装置
了解雷电参数,掌握避雷针的保护范围计算,掌握不同类型避雷器的工作原理和特点,掌握接地的概念和分类。
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●5.1雷电及其参数
雷电冲击电压的典型波形及参数。
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●5.2避雷针、避雷线的保护范围
单根避雷针避雷线和两根避雷器避雷线的保护范围计算。
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●5.3避雷器
避雷器的结构、分类,以及工作特点。
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●5.4接地装置
介绍接地和接地电阻的概念,接地的三种类型和特点。
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第六章高电压试验技术
了解高电压试验技术的作用和分类,掌握绝缘电阻及吸收比的测量、泄漏电流的测量、介质损失角正切值的测量、工频耐压试验、串联谐振试验、直流耐压试验的试验原理跟方法,了解冲击耐压试验的试验过程。
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●6.1绝缘试验的分类
绝缘试验的分类以及具体内容。
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●6.2绝缘电阻的测量
主要介绍绝缘电阻表的工作原理,极化指数和吸收比的概念,绝缘电阻测量的试验步骤,注意事项、试验功效等。
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●6.3泄露电流的测量
泄漏电流的测量试验原理、试验接线,相比绝缘电阻测量的优点。
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●6.4介质损耗因数的测量
西林电桥法测介质损耗因数的原理,接线方式,各种干扰因素的影响以及提高试验精度的方法。
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●6.5局部放电的测量
局部放电的概念,检测方法分类,脉冲电流法测量局部放电的原理,接线方法比较。
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●6.6工频耐压试验
工频试验变压器的结构和特点,试验变压器的串级使用,工频耐压试验的接线,工频高压的测量方法等。
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●6.7直流耐压试验
直流耐压试验的特点,直流高压的获得和测压方法。
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●6.8冲击耐压试验
冲击电压发生器的工作原理,串级使用,冲击高压的测量。