蜜桃成人365av_91精品在线观_久久久久久网址_日韩免费精品视频

咨詢電話:13699145010
article技術(shù)文章
首頁 > 技術(shù)文章 > 帶電質(zhì)點的產(chǎn)生與消失,氣體放電過程的描述,氣體放電形式

帶電質(zhì)點的產(chǎn)生與消失,氣體放電過程的描述,氣體放電形式

更新時間:2024-04-02      點擊次數(shù):4846

一、氣體中帶電質(zhì)點的產(chǎn)生與消失

氣體電介質(zhì),特別是空氣在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用非常廣泛。與固體和液體電介質(zhì)相比,氣體電介質(zhì)的優(yōu)點是不存在老化問題,并且在擊穿后去掉外施電壓絕緣特性可以自行恢復(fù)。

由于受到各種射線的輻射,空氣中會產(chǎn)生極少量的帶電質(zhì)點,因其電導(dǎo)極小,可認為空氣是良好的絕緣體。只有當氣體中出現(xiàn)大量的帶電質(zhì)點時,氣體才會失去絕緣性能變?yōu)閷?dǎo)體。

原子中的電子脫離原子核的束縛成為自由電子和正離子的過程稱為原子的游離。游離過程需要從外界獲得能量才能完成,游離所需的能量稱為游離能。發(fā)生游離的條件是原子從外界獲取的能量大于原子的游離能。

1.氣體介質(zhì)中帶電質(zhì)點的產(chǎn)生

(1)氣體中電子和正離子的產(chǎn)生。根據(jù)原子從外界獲得的能量形式的不同,游離可分為碰撞游離、光游離和熱游離。

1)碰撞游離。氣體中的帶電質(zhì)點(電子或離子)在電場作用下加速而獲得足夠大的動能時,若與氣體分子發(fā)生碰撞,可能使氣體分子游離為電子和正離子,這種由碰撞引起的游離稱為碰撞游離。碰撞游離是氣體放電過程中產(chǎn)生帶電質(zhì)點的重要來源。

質(zhì)點在每兩次碰撞之間通過的距離稱為自由行程。離子因其體積和質(zhì)量較大,所以自由行程小且每次碰撞后易損失其動能,不易積聚游離所需的能量,產(chǎn)生碰撞游離的可能性很小,所以碰撞游離主要是由自由電子與氣體分子碰撞而引起的。提高氣體中的電場強度或減小氣體分子的密度可以提高碰撞游離的概率。

2)光游離。光輻射引起的氣體分子的游離過程稱為光游離。光輻射是以光子的形式發(fā)出,產(chǎn)生光游離的必要條件是光子的能量大于游離能。光子的能量W決定于其頻率 v,其計算式如下

W=hv=hc/λ  TYBZ01402001-1)

式中 h——普朗克常數(shù),h=6.63×10-34J·s;

c——光速,3×108m/s;

v——光波頻率,Hz

λ——光波波長,m。

由式(TYBZ01402001-1)可知,只有短波長的高能輻射線才能使氣體分子發(fā)生光游離,可見光是不能直接產(chǎn)生光游離的。必須注意的是氣體本身也可能產(chǎn)生光子,如激勵狀態(tài)的分子或原子回到常態(tài)時或正、負帶電質(zhì)點在復(fù)合時都會以光子的形式放出能魚。因此,光游離在氣休放電中起重要的作用。

3)熱游離。氣體的熱狀態(tài)引起的游離稱為熱游離。當氣體的溫度很高時,氣體分了具有的動能足以使共在相互碰接時產(chǎn)生碰撞游離。此外,高溫氣體發(fā)出的熱輻射也能導(dǎo)致光游離。也就是說熱游離實質(zhì)上是熱狀態(tài)下產(chǎn)生的碰撞游離和光游離的綜合。

在常溫下,氣體分了的平均動能低,不會產(chǎn)生熱游離。在高溫下(如電弧放電產(chǎn)生的高溫),氣體中有明顯的熱游離過程。

(2)氣體中金屬電極表的游離。電子從金居電極表面逸出的過程稱為表面游離。表面游離所需的能量稱為逸出功,不同金屬材料的逸出功不同。用各種不同方式供給金屬電極能量,例如,正離子撞擊陰極表面、將金屬電極加熱、短波光源照射電極以及強電場的作用都可使陰極表面發(fā)生游離。

(3)氣體中負離子的形成。在氣體放電過程中,除電子和正離子外,還存在帶負電的離子。負離子是由自由電子與中性分子或原子結(jié)合而成的。

某些氣體中的中性分子(或原子)具有較大的電子親和力,容易吸附電子形成負離子。我們把容易吸附電子形成負離子的氣體稱為電負性氣體。因離子的游離能力比電子小得多,所以當電子被分子吸附成為負離子后,其游離能力大大降低,對氣體放電的發(fā)展起抑制作用,有助于提高氣體的電氣強度。含鹵族元素的氣體(如SF6)屬電負性氣體,其分子具有很強的電負性,所以具有很高的電氣強度

2.氣體介質(zhì)中帶電質(zhì)點的消失

氣體中帶電質(zhì)點在放電空間的消失主要有三個途徑:

(1)帶電質(zhì)點在電場作用下定向運動消失于電極。

(2)帶電質(zhì)點的擴散。

(3)帶電質(zhì)點的復(fù)合。

二、氣體放電過程的描述

氣體中流通電流的各種形式統(tǒng)稱為氣體放電。

由于宇宙射線等高能射線的作用,氣體會發(fā)生較微弱的游離過程,同時正、負帶電質(zhì)點又不斷復(fù)合。在這兩種過程的作用下,大氣中通常會存在少量的帶電質(zhì)點。在氣隙電極間施加電壓后,帶電質(zhì)點沿電場運動,在回路中形成電流。當氣體間隙中的電場較弱時,因帶電質(zhì)點數(shù)量極少,故電流也極小,氣體為良絕緣體。當氣隙中的電場強度達到一定數(shù)值時,電流急劇增加,使其失去絕緣能力。這種由絕緣狀態(tài)突變?yōu)閷?dǎo)電狀態(tài)的過程,稱為擊穿。發(fā)生擊穿的低臨界電壓稱為擊穿電壓。均勻電場中擊穿電壓與間隙距離之比稱為擊穿場強,不均勻電場中擊穿電壓與間隙距離之比稱為平均擊穿場強擊穿場強反映氣體的電氣強度

1. 均勻電場中氣體的伏安特性

image.png 

TYBZ01402001-1為平板電極氣體隙中電流與外施電壓的關(guān)系。氣體隙上施加直流電壓,在曲線的oa段,氣體隙中的電流隨外施電壓的升高而增大,這是因為帶電質(zhì)點運動速度加快,因復(fù)合而消失的帶電質(zhì)點的數(shù)目減少。a點以后,電流不再隨電壓的升高而增大,因為這時由外界游離因素產(chǎn)生的帶電質(zhì)點全部進入電極參與導(dǎo)電,電流的大小與所加電壓無關(guān)而僅取決于外界游離因素的強弱。當外施電壓大于Ub后,電流又隨電壓高而增,這是由于間隙中的電場強度較高,足以引起碰撞游離,即帶電質(zhì)點由外界游離因素和碰撞游離共同產(chǎn)生,帶點質(zhì)點數(shù)目增多的緣故。當電壓維續(xù)升高至Uc時,電流急劇增大,此時氣體間隙轉(zhuǎn)入良好的導(dǎo)電狀態(tài),即氣體被擊穿了。

當外施電壓小于Uc時,間隙中電流的數(shù)值仍很小,一般為微安級,此時間隙中的電流仍需要外界游離因素維持。取消外界游離因素,氣隙中的電流將消失,這種需要外界游離因素維持的放電稱為非自持放電。當外施電壓達到Uc后,間隙中的電場強度已足夠強,游離過程僅靠電場的作用可自行維持和發(fā)展,不再需要外界游離因素,因此Uc以后的放電形式稱為自持放電。

2.電子崩的形成

由于電極表面光游離比空間光游離強烈得多,所以引起放電的起始電子主要是由陰極的表面游離產(chǎn)生的。這些電子在電場作用下加速向陽極運動,動能不斷增加。當電場較強時,電子所具有的動能足以引起碰撞游離,游離出來的電子和原有電子從電場中獲得動能又可維續(xù)引起碰撞游離。這樣氣隙中電子的數(shù)目將按幾何級數(shù)不斷增加,如同雪崩一樣,所以稱為電子崩。

3.自持放電條件

只有電子崩過程是不會發(fā)生自持放電的,此時如果去掉外界游離因素,放電會中止。所以自持放電的條件是在氣隙內(nèi)初始電子崩消失前產(chǎn)生新的電子(稱為有效電子)來抵償那個引起電子崩后將消失于陽極的初始電子。這個新的電子在電場作用下又引起碰撞游離,產(chǎn)生新的電子崩,從而使放電可以繼續(xù)進行下去,即放電轉(zhuǎn)入自持放電。放電由非自持放電轉(zhuǎn)入自持放電的臨界電壓稱為起始放電電壓

有效電子的產(chǎn)生情況與氣體的相對密度δ和極間距離S的乘積δS有關(guān)。當δS值較小時,有效電子是正離子撞擊陰極表面造成表面游離產(chǎn)生的。當δS值較大時,有效電子是由空間光游離產(chǎn)生的。

三、氣體放電的主要形式

根據(jù)氣體壓力、外回路阻抗、電場分布的不同,間隙擊穿前后氣體放電具有不同的形式,主要有以下四種。

(1)輝光放電:氣體的壓力遠小于1個標準大氣壓時發(fā)生。其特點是放電電流密度小,放電區(qū)域為整個電極間的空間,整個問隙仍處于絕緣狀態(tài)。

(2)火花放電:氣體壓力在1個大氣壓力及以上、外回路阻抗較大時發(fā)生。其放電特點是具有貫穿兩電極的收細的放電通道,電流增大,放電過程不穩(wěn)定,氣體間隙被間歇性地穿

(3)電弧放電:氣體壓力在1個大氣壓力及以上、外回路阻抗很小時發(fā)生。其特點是具有持續(xù)貫通兩電極的細而明亮的放電通道,放電通道電導(dǎo)極大,電流密度極大,溫度很高,電路具有短路特征。

(4)電暈放電:氣體間隙中的電場分布極不均勻時發(fā)生。其特點是在曲率半徑較小的電極附近出現(xiàn)發(fā)光的薄層,電流值不大,此時整個間隙仍處于絕緣狀態(tài)。

ZJC-100KV (1).png


北京中航時代儀器設(shè)備有限公司
  • 聯(lián)系人:石磊
  • 地址:北京市房山區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關(guān)注我們

歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關(guān)注我們
版權(quán)所有 © 2025 北京中航時代儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    
蜜桃成人365av_91精品在线观_久久久久久网址_日韩免费精品视频
久久99国产精品免费网站| 高清beeg欧美| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 亚洲福中文字幕伊人影院| 欧美在线观看一二区| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 欧美视频在线一区| 久久精品国产免费| 国产亚洲欧美一级| 99久久国产综合精品色伊| 亚洲自拍与偷拍| 精品福利一二区| 97久久超碰国产精品| 亚洲国产wwwccc36天堂| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产乱淫av一区二区三区 | 国产女主播一区| 欧洲亚洲国产日韩| 精品一区二区影视| 自拍av一区二区三区| 日韩一区二区在线看| 91免费版在线看| 蜜臀av一区二区| 亚洲午夜三级在线| 国产喷白浆一区二区三区| 欧美三级一区二区| 风流少妇一区二区| 首页综合国产亚洲丝袜| 国产精品伦理在线| 日韩一级片网址| 色天天综合色天天久久| 久久国产综合精品| 日本成人中文字幕在线视频| 亚洲人成在线观看一区二区| 国产视频一区二区在线观看| 欧美日韩高清一区二区不卡| 在线免费观看日本一区| 不卡的av电影在线观看| 国产成人精品免费| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 图片区小说区区亚洲影院| 中文字幕一区三区| 国产精品网站在线| 国产欧美一区二区精品性色超碰| 欧美一区二区网站| 欧美一区日本一区韩国一区| 欧美午夜精品电影| 欧美中文字幕久久| 欧美影视一区在线| 欧美影视一区在线| 555夜色666亚洲国产免| 欧美日韩极品在线观看一区| 欧美色图12p| 777奇米四色成人影色区| 欧美精品在线观看播放| 欧美日本在线播放| 欧美一二三区精品| 久久精品视频免费观看| 国产精品欧美久久久久无广告| 中文字幕欧美日韩一区| 亚洲人成精品久久久久| 欧美xxxxxxxxx| 日韩欧美专区在线| 欧美草草影院在线视频| 欧美成人三级在线| 精品剧情v国产在线观看在线| 精品国产青草久久久久福利| 久久久美女毛片| 亚洲欧洲日韩一区二区三区| 一二三区精品视频| 免费美女久久99| 成人激情动漫在线观看| 91在线观看成人| 欧美卡1卡2卡| 久久―日本道色综合久久| 国产精品五月天| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载 | 久久夜色精品一区| 久久精品亚洲国产奇米99| 国产精品久久福利| 亚洲国产成人tv| 国产中文一区二区三区| 色综合天天性综合| 日韩亚洲欧美在线| 国产精品久久三区| 日韩电影在线免费观看| 国产成人精品在线看| 中文字幕va一区二区三区| 亚洲日本一区二区| 久久成人免费日本黄色| 99久久精品情趣| 欧美一区二区播放| 亚洲天堂免费看| 精品在线播放免费| 欧美日韩国产在线播放网站| 欧美激情一区二区三区在线| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 国产高清不卡一区| 日韩你懂的在线播放| 亚洲一区二区精品久久av| 国产精品综合在线视频| 欧美伦理电影网| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟 | 91麻豆精品国产自产在线 | 色综合色狠狠综合色| xvideos.蜜桃一区二区| 亚洲一区二区三区四区在线| 国产一区二区三区| 欧美理论在线播放| 韩国精品在线观看| 91精品久久久久久蜜臀| 亚洲欧美经典视频| 成人av电影在线播放| 久久婷婷成人综合色| 另类小说色综合网站| 欧美精品tushy高清| 亚洲国产视频一区二区| 一本到高清视频免费精品| 国产精品美女久久久久久2018| 国内精品伊人久久久久av影院 | 欧美丝袜丝交足nylons图片| 国产精品久线在线观看| 国产电影一区在线| 久久精品在这里| 激情亚洲综合在线| 欧美精品一区二| 韩国av一区二区三区| 国产亚洲综合性久久久影院| 国产在线精品国自产拍免费| 精品国产三级a在线观看| 国产一区欧美二区| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产美女主播视频一区| 亚洲国产成人在线| 日本精品视频一区二区| 洋洋成人永久网站入口| 欧美日韩国产系列| 久久99久久99精品免视看婷婷| 欧美mv和日韩mv的网站| 国产成人日日夜夜| 亚洲免费av高清| 欧美男女性生活在线直播观看| 日韩黄色免费网站| 久久这里都是精品| 成人av集中营| 水野朝阳av一区二区三区| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 国产成人精品一区二区三区四区 | 一区二区三区日本| 51午夜精品国产| 国产91露脸合集magnet| 一区二区三区在线观看网站| 欧美在线|欧美| 看电视剧不卡顿的网站| 国产精品久久久久国产精品日日| 欧美在线视频日韩| 久久国产日韩欧美精品| 欧美国产精品一区二区| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 极品少妇一区二区| 最新不卡av在线| 26uuu亚洲婷婷狠狠天堂| 91黄色免费看| 国产精品性做久久久久久| 亚洲精品免费看| 精品国产乱子伦一区| 91蜜桃网址入口| 国产尤物一区二区在线| 亚洲在线中文字幕| 精品国产三级电影在线观看| 色噜噜狠狠色综合中国| 国产一区中文字幕| 婷婷丁香久久五月婷婷| 成人欧美一区二区三区| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美视频一区二区三区在线观看| 激情成人综合网| 日本不卡视频在线| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 亚洲欧洲成人精品av97| 欧美不卡一二三| 欧美日韩大陆在线| 成人国产精品免费观看动漫| 日本不卡1234视频| 亚洲成av人片在线观看无码| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 欧美成人午夜电影| 制服丝袜成人动漫| 欧美三级蜜桃2在线观看| 成人激情视频网站| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 九色综合国产一区二区三区| 亚洲五码中文字幕| 一区二区三区在线视频观看| 国产精品久久久久一区二区三区 | 亚洲成人www| 亚洲精品免费在线观看| 亚洲三级免费观看| 亚洲欧洲日产国码二区| 国产精品三级av在线播放|