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3.1 液体和固体介质的极化、电导和损耗 3.2 液体介质的击穿 3.3 固体介质的击穿 3.4 组合绝缘的电气强度
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2.1 均匀和稍不均匀电场气隙的击穿特性 2.2 极不均匀电场的击穿特性 2.3 大气条件对气隙击穿特性的影响与校正 2.4 提高气体介质电气强度的方法 2.5 六氟化硫和气体绝缘设备
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电力系统是由一系列具有分布参数的线路、母线、 变压器和发电机等组成的,所以电力系统过电压的形成 与分布参数电路中的过渡过程有关。分布参数中的过渡 过程就是电磁波的传播过程,简称波过程。本章就是介 绍这一过程的规律的
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电气设备中,除了某些地方采用气体作为绝缘外,广泛采用的 是液体和固体电介质作绝缘。固体介质除用作绝缘外,还常作为 极间障,以提高气体或液体间隙的绝缘强度。液体介质除用作绝 缘外,还常作为载流导体和磁导体的冷却剂,在一些开关电器中, 还可用它做灭弧材料
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高真空技术是表征材料表面成份的重要方法,但它不能提供有关表面结构或水合条件下化学性质等方面的信息。 用于表征水基表面的方法是有限的。下面列举三种常用的方法:
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2.1 液体和固体介质的极化、电导和损耗 2.2 液体介质的击穿 2.3 固体介质的击穿 2.4 组合绝缘的电气强度
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机械通气应用于临床已有60多年的历史。近十多年来,由于高科学技术(流量、压力、 容积、气体分析等换能器及电子计算机等)应用于呼吸衰竭(呼衰)病理生理、呼吸机及其 机械通气的生理学效应研究,从而使呼吸监护和呼吸机的性能不断完善。人们在实践中更认 识到,机械通气治疗呼衰的成败与呼吸机性能有关外,更重要的是医务人员能掌握患者的病 理生理的变化,合理地应用机械通气,改善纠正患者缺氧、CO2潴留和酸碱失衡,拯救患者生命
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8.1 雷云放电与雷电参数 8.2 防雷保护装置 8.3 电力系统的防雷保护 8.3.1 架空输电线路防雷保护 8.3.2 变电所得防雷保护 8.3 旋转电机的防雷保护
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内部过电压的分类 工频过电压概述 谐振过电压概述 操作过电压概述 内部过电压案例——切空线操作过电压
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第一节 避雷针、避雷线 避雷针(线)的保护原理 避雷针(线)的保护范围 第二节 避雷器 避雷器的发展与类型 避雷器作用与保护原理 保护间隙和管型避雷器 阀型避雷器 金属氧化物避雷器 第三节 接地装置 接地、接地装置、接地电阻的定义 接地电阻的特性 典型接地体及其工频接地电阻的计算 接地的分类 冲击接地电阻
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