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氣體放電的基本物理過程-全文預(yù)覽

2025-02-06 03:26 上一頁面

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【正文】 體密度對擊穿的影響 b ()U F d??ss2 .9T ppp T T? ??湯遜自持放電理論 湯遜放電理論的適用范圍 ? 研究表明 :湯遜理論能解釋低氣壓、 Pd較小時的放電現(xiàn)象;當 Pd過小或過大時,放電機理變化,不適用。即:單位行程內(nèi)因碰撞電離而產(chǎn)生的自由電子數(shù)。 ? 自持放電:電壓大于 U0時,取消外電離因素,間隙電流靠電場作用能自行維持。BC段急劇上升。 ?帶電質(zhì)點復(fù)合過程的光輻射效應(yīng),在一定條件下 也會成為二次電離的條件。 帶電質(zhì)點的復(fù)合率與正、負電荷的濃度有關(guān),濃度越大則復(fù)合率越高。 高電壓工程基礎(chǔ) ? 帶電質(zhì)點的消失 ( 1)帶電質(zhì)點的擴散 帶電質(zhì)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(zhì)點的擴散。 高電壓工程基礎(chǔ) ? 電極表面的電子逸出 一些金屬的逸出功 金屬 逸出功 鋁 銀 銅 鐵 氧化銅 ( 1)正離子撞擊陰極 ( 2)光電子發(fā)射 ( 3)強場發(fā)射 ( 4)熱電子發(fā)射 高電壓工程基礎(chǔ) ? 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 。 空氣是最廉價的絕緣材料,用之不盡; 影響因素的多樣性、隨機性,難以精確 計算氣體放電過程 氣體擊穿理論相對完整; 分析氣體擊穿仍是絕緣分析的基礎(chǔ)。高電壓工程基礎(chǔ) 第 2章 氣體放電的基本物理過程 帶電粒子的產(chǎn)生與消失 放電的電子崩階段 自持放電條件 不均勻電場中放電的極性效應(yīng) 輸電線路遭受雷擊 美國俄克拉荷馬州塔爾薩市上空出現(xiàn)的閃電奇觀 ?輝光放電:充溢電極空間,電流密度小 15mA/cm2, 正伏 安特性,絕緣狀態(tài); ?電暈放電:高場強附近出現(xiàn)發(fā)光薄層,通道仍是絕緣狀態(tài); ?刷狀放電:電暈極伸出細亮斷續(xù)放電通道,通道未擊穿; ?火花放電:貫通兩極細亮斷續(xù)放電通道,間歇擊穿; ?電弧放電:持續(xù)
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