高电压
该题库围绕高电压绝缘技术相关知识进行考核,旨在考查考生对气体放电、电介质特性、过电压保护等方面知识的掌握。主题涵盖气体放电理论、电介质极化与损耗、防雷与过电压保护、绝缘测试与配合等,涉及高电压绝缘技术领域。
章节数量
1
查看次数
35
题目总数
68
题库作者
未知
更新时间
2025-12-22 16:15:06
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单选题
1. 下列关于气体电介质非自持放电的描述,正确的是( )
A
外电离源消失后放电立即停止
B
非自持放电的放电电流不受外电路参数影响
C
无需外电离源就能维持放电
D
击穿后的气体放电一定是非自持放电
单选题
2. 自持放电的关键特征是( )
A
必须依赖外界持续提供电离能量
B
自持放电的击穿电压随气压升高而单调增大
C
仅在均匀电场中才能发生自持放电
D
放电过程中能自行产生维持放电的电离源
单选题
3. 汤逊理论主要适用于解释( )条件下的气体击穿过程
A
高气压、短间隙
B
低气压、短间隙
C
高气压、长间隙
D
低气压、长间隙
单选题
4. 在汤逊理论中,维持自持放电的主要二次电子发射过程是( )
A
负离子撞击阴极
B
正离子撞击阴极
C
空间电荷电场作用
D
光子撞击阴极
单选题
5. 流注理论与汤逊理论的主要区别在于,流注理论考虑了( )
A
电子的碰撞电离作用
B
负离子的去电离作用
C
光子的电离作用(光电离)
D
正离子的电离作用
单选题
6. 根据巴申定律,在一定间隙距离下,气体击穿电压 U 与气体压力 p 的关系是( )
A
U 与 p 无关,仅由气体种类决定
B
U 随 p 的增大而单调减小
C
U 存在最小值,p 小于某值时 U 随 p 减小而增大,p 大于某值时 U 随 p 增大而增大
D
U 随 p 的增大而单调增大
单选题
7. 沿面放电发展到跨接两极贯穿性的空气击穿称为( )
A
放电
B
击穿
C
闪络
D
极化
单选题
8. 先导通道是以( )为特征出现的
A
光游离
B
热游离
C
表面游离
D
碰撞游离
单选题
9. 无能量损失的极化形式且时间最短的是( )
A
偶极子极化
B
夹层极化
C
离子式极化
D
电子式极化
单选题
10. 关于电晕放电现象,下列描述中正确的是( )
A
电晕放电通常发生在曲率半径很小的电极附近,发出“嘶嘶”声,并伴有蓝紫色荧光
B
电晕放电是电极间贯穿性的击穿放电,伴有强烈的爆裂声
C
电晕放电对输电线路的电磁环境影响可以忽略不计,主要危害是能量损失
D
提高输电线路的相间距离是消除电晕放电最经济有效的方法