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氣體放電的基本物理過程-文庫吧

2025-01-01 03:26 本頁面


【正文】 發(fā)射 ( 3)強場發(fā)射 ( 4)熱電子發(fā)射 高電壓工程基礎 ? 氣體中負離子的形成 電子與氣體分子或原子碰撞時,也有可能發(fā)生電子附著過程而形成負離子,并釋放出能量,稱為 電子親合能 。電子親合能的大小可用來衡量原子捕獲一個電子的難易,越大則越易形成負離子。 元素 電子親合能( eV) 電負性值 F Cl Br I 負離子的形成使自由電子數(shù)減少,因而 對放電發(fā)展起抑制作用 。 SF6氣體含 F,其分子俘獲電子的能力很強,屬強電負性氣體,因而具有很高的電氣強度。 高電壓工程基礎 ? 帶電質點的消失 ( 1)帶電質點的擴散 帶電質點從濃度較大的區(qū)域向濃度較小的區(qū)域的移動,從而使?jié)舛茸兊镁鶆虻倪^程,稱為帶電質點的擴散。電子的熱運動速度高、自由行程大,所以其擴散比離子的擴散快得多。 ( 2)帶電質點的復合 帶異號電荷的質點相遇,發(fā)生電荷的傳遞和中和而還原為中性質點的過程,稱為復合。 帶電質點復合時會以光輻射的形式將電離時獲得的能量釋放出來,這種光輻射在一定條件下能導致間隙中其他中性原子或分子的電離 。 帶電質點的復合率與正、負電荷的濃度有關,濃度越大則復合率越高。 ?電離過程吸收能量,產生電子等帶電質點,促進放電過程發(fā)展,電氣強度降低,不利于絕緣; ?復合過程釋放能量,使帶電質點減少消失,阻礙 放電過程的發(fā)展,有利于保持絕緣強度。 ?兩種過程在氣體放電過程中同時存在,條件不同,強弱程度不同。電離主要發(fā)生在強電場、高能量區(qū);復合主要發(fā)生在低電場、低能量區(qū)。 ?帶電質點復合過程的光輻射效應,在一定條件下 也會成為二次電離的條件。 電離與復合作用的關系 低氣壓下均勻電場的自持放電 Townsend理論與巴申定律 湯遜電子崩理論 : 1903年英國物理學家提出氣體放電理論,盡管適用范圍有限,但對放電機理的闡述具有普遍意義,至今仍是放電物理的基礎理論。 ? 外加電壓很小時,氣隙中的電流是由外界光電離因素造成。 OA段線性, AB段飽和,良好絕緣狀態(tài),電流很小。BC段急劇上升。 高電壓工程基礎
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