山西2020年国家电网招聘考试电气专业考点:绝缘介质
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17、作为绝缘介质,希望其电导越小越好。
18、电介质在电压作用下有能量损耗:(1)电导引起的损耗;(2)有损极化引起的损耗。
19、直流电压下:电导损耗(可用绝缘电阻表示)。交流电压下:电导损耗+有损极化损耗(用介质损失角正切表示)
20、气体电介质相对介点常数接近1,气体电介质损耗(电导损耗)是极小的,常用气体介质的电容器作为标准电容器。
21、作为绝缘介质,希望其越小越好。损耗发热使介质容易劣化,严重时还可能导致热击穿。
★22、介质的极化、电导和损耗小结:
23、气体击穿:气体由绝缘状态突变为良导电状态的过程。击穿电压:击穿时最低临界电压。击穿场强:均匀电场中击穿电压与间隙距离之比,也称为气体的电气强度。如:空气在标准状态下的电气强度为30kV/cm 。平均击穿场强:不均匀电场中击穿电压与间隙距离之比。
24、游离是带电粒子产生的过程。气体带电质点产生的游离形式:(1)碰撞游离;(2)光游离;(3)热游离;(4)表面游离(正离子碰撞阴极、短波光照射、强场发射)
25、气体发生放电时,除了不断形成带电质点的游离过程外,还存在相反的过程,即带电质点的消失,也称之为去游离。
26、气体带电质点消失形式:(1)带电质点受电场力的作用流入电极;(2)带电质点的扩散;(3)带电质点的复合;(4)附着效应
27、汤逊理论:(1)汤逊理论是在低气压、短间隙(pd<26.66kPa·cm)条件下建立起来的。(2)均匀电场中,气体间隙的击穿主要由电子的碰撞游离和正离子撞击阴极表面造成的表面游离所引起的。(3)电子碰撞游离是气体放电的主要原因,二次电子来源于正离子撞击阴极表面使阴极表面逸出电子,逸出电子是维持气体放电的必要条件。汤逊理论的适用于pd<26.66kPa·cm(即低气压、短间隙)
28、均匀电场中气体伏安特性(注意什么时候非自持放电和自持放电)
注:外施电压大于气隙击穿电压时,形成了电子崩。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
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17、作为绝缘介质,希望其电导越小越好。
18、电介质在电压作用下有能量损耗:(1)电导引起的损耗;(2)有损极化引起的损耗。
19、直流电压下:电导损耗(可用绝缘电阻表示)。交流电压下:电导损耗+有损极化损耗(用介质损失角正切表示)
20、气体电介质相对介点常数接近1,气体电介质损耗(电导损耗)是极小的,常用气体介质的电容器作为标准电容器。
21、作为绝缘介质,希望其越小越好。损耗发热使介质容易劣化,严重时还可能导致热击穿。
★22、介质的极化、电导和损耗小结:
23、气体击穿:气体由绝缘状态突变为良导电状态的过程。击穿电压:击穿时最低临界电压。击穿场强:均匀电场中击穿电压与间隙距离之比,也称为气体的电气强度。如:空气在标准状态下的电气强度为30kV/cm 。平均击穿场强:不均匀电场中击穿电压与间隙距离之比。
24、游离是带电粒子产生的过程。气体带电质点产生的游离形式:(1)碰撞游离;(2)光游离;(3)热游离;(4)表面游离(正离子碰撞阴极、短波光照射、强场发射)
25、气体发生放电时,除了不断形成带电质点的游离过程外,还存在相反的过程,即带电质点的消失,也称之为去游离。
26、气体带电质点消失形式:(1)带电质点受电场力的作用流入电极;(2)带电质点的扩散;(3)带电质点的复合;(4)附着效应
27、汤逊理论:(1)汤逊理论是在低气压、短间隙(pd<26.66kPa·cm)条件下建立起来的。(2)均匀电场中,气体间隙的击穿主要由电子的碰撞游离和正离子撞击阴极表面造成的表面游离所引起的。(3)电子碰撞游离是气体放电的主要原因,二次电子来源于正离子撞击阴极表面使阴极表面逸出电子,逸出电子是维持气体放电的必要条件。汤逊理论的适用于pd<26.66kPa·cm(即低气压、短间隙)
28、均匀电场中气体伏安特性(注意什么时候非自持放电和自持放电)
注:外施电压大于气隙击穿电压时,形成了电子崩。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
1.社会主义本质:解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终实现共同富裕。
2.党的基本路线:领导和团团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。
3.三个代表重要思想的内容:代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。
4.文化强国的二为方向:为人民服务,为社会主义服务;双百双针:百花齐放百家争鸣;三贴近原则:贴近实际、贴近生活、贴近群众。
5.科学发展观的内涵:第一要义是发展,核心是以人为本、基本要求是全面协调可持续、根本方法是统筹兼顾。
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