单选题
273、单选题:在套管法兰附近加大直径,主要目的是( ),提高沿面放电电压。
A
减小体积电容
B
增大固体绝缘表面电阻系数
C
提高套管导电性能
D
增加抗冲击强度
答案解析
正确答案:A
解析:
这道题目考查的是电力设备中的套管设计原理。我们来详细分析一下这个问题,并通过一些生动的例子来帮助你更好地理解。
### 题目解析
题目中提到“在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高沿面放电电压”。我们需要选择一个正确的选项来解释加大直径的作用。选项如下:
- A: 减小体积电容
- B: 增大固体绝缘表面电阻系数
- C: 提高套管导电性能
- D: 增加抗冲击强度
### 解析
**套管(Insulator)** 是电力设备中的一种重要组件,用于隔离电气设备与地面或其他电气部件,确保安全和稳定的操作。法兰(Flange)则是套管的一部分,通常用来连接和固定套管。
#### 关键概念
1. **体积电容**:这是电容的一个形式,表示在两个导体之间由绝缘体隔开的电容。在电力设备中,体积电容会影响设备的电气性能,尤其是绝缘性能。
2. **沿面放电电压**:这是指在绝缘材料表面上可能出现的电气击穿电压。沿面放电电压越高,表面电气绝缘性能越好。
3. **固体绝缘表面电阻系数**:这是衡量绝缘材料表面电阻的一个指标,但在这里加大直径主要不是为了这个目的。
4. **抗冲击强度**:这是材料抵御突然外力的能力,但加大直径主要与这个指标关系不大。
#### 答案选择
- **A: 减小体积电容**
体积电容主要影响电气设备的性能。通过加大套管的直径,可以有效地减小法兰附近的体积电容,因为更大的直径意味着电容的几何尺寸增大,从而降低了单位面积上的电容值。这有助于提高沿面放电电压,从而改善绝缘性能。
- **B: 增大固体绝缘表面电阻系数**
尽管固体绝缘表面电阻系数很重要,但加大直径主要不是为了提高这个系数。
- **C: 提高套管导电性能**
套管的导电性能与加大直径的目的不直接相关,套管主要是为了提供绝缘。
- **D: 增加抗冲击强度**
加大直径与增加抗冲击强度的关系不大,主要还是与电气性能相关。
### 生动例子
可以将这类问题比作一个水管系统。如果你想减少水管内部的流动阻力,类似于减小体积电容,你会考虑增加水管的直径。这样,水流的阻力会减少,流量会增加。在电气系统中,通过加大套管的直径,可以降低电气“流动”中的阻力(即体积电容),从而提高沿面放电电压。
### 结论
因此,在套管法兰附近加大直径的主要目的是减小体积电容,从而提高沿面放电电压。正确答案是 **A**。
### 题目解析
题目中提到“在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高沿面放电电压”。我们需要选择一个正确的选项来解释加大直径的作用。选项如下:
- A: 减小体积电容
- B: 增大固体绝缘表面电阻系数
- C: 提高套管导电性能
- D: 增加抗冲击强度
### 解析
**套管(Insulator)** 是电力设备中的一种重要组件,用于隔离电气设备与地面或其他电气部件,确保安全和稳定的操作。法兰(Flange)则是套管的一部分,通常用来连接和固定套管。
#### 关键概念
1. **体积电容**:这是电容的一个形式,表示在两个导体之间由绝缘体隔开的电容。在电力设备中,体积电容会影响设备的电气性能,尤其是绝缘性能。
2. **沿面放电电压**:这是指在绝缘材料表面上可能出现的电气击穿电压。沿面放电电压越高,表面电气绝缘性能越好。
3. **固体绝缘表面电阻系数**:这是衡量绝缘材料表面电阻的一个指标,但在这里加大直径主要不是为了这个目的。
4. **抗冲击强度**:这是材料抵御突然外力的能力,但加大直径主要与这个指标关系不大。
#### 答案选择
- **A: 减小体积电容**
体积电容主要影响电气设备的性能。通过加大套管的直径,可以有效地减小法兰附近的体积电容,因为更大的直径意味着电容的几何尺寸增大,从而降低了单位面积上的电容值。这有助于提高沿面放电电压,从而改善绝缘性能。
- **B: 增大固体绝缘表面电阻系数**
尽管固体绝缘表面电阻系数很重要,但加大直径主要不是为了提高这个系数。
- **C: 提高套管导电性能**
套管的导电性能与加大直径的目的不直接相关,套管主要是为了提供绝缘。
- **D: 增加抗冲击强度**
加大直径与增加抗冲击强度的关系不大,主要还是与电气性能相关。
### 生动例子
可以将这类问题比作一个水管系统。如果你想减少水管内部的流动阻力,类似于减小体积电容,你会考虑增加水管的直径。这样,水流的阻力会减少,流量会增加。在电气系统中,通过加大套管的直径,可以降低电气“流动”中的阻力(即体积电容),从而提高沿面放电电压。
### 结论
因此,在套管法兰附近加大直径的主要目的是减小体积电容,从而提高沿面放电电压。正确答案是 **A**。
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