A与固体介质表面平行的切线分量
B与固体介质表面垂直的法线分量
C与X轴平行的水平分量
D与Y轴平行的垂直分量
固体介质处于不均匀电场中时,电力线和固体介质表面斜交,电场强度可以分解为与固体介质表面平行的切线分量和垂直的法线分量。
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在均匀电场中,电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高。
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在均匀电场中,电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高。()
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固体介质处于不均匀电场中,根据与固体介质表面垂直的法线分量的强弱,当垂直于介质表面的分量比切向分量大得多时,称为()。
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影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压()。
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固体介质与气体介质交界面的电场分布一般有()几种情况。
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在电场极不均匀的空气隙中,放入薄片固体绝缘材料,即所谓(),在一定条件下,可以显著()间隙的击穿电压。
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电场作用下,电介质发生的极化现象中,极化时间不超过10-11~10-13s;极化几乎是完全弹性的,外电场消失后,会立即复原;极化发生在离子式结构的固体介质中,能在各种电工频率下发生,几乎不消耗能量,这种极化称为()式极化。
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在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压。
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