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气体放电的物理过程

气体放电的物理过程和气体放电理论。3、气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的。1.5 气体放电的流注理论。第一章 气体放电的物理过程和电气强度。1.1 气体放电的基本物理过程 (用微观概念来解释宏观现象) 1.2 影响气体放电的因素 1.3 沿面放电。气体绝缘耐受电压的能力 气体放电。

气体放电的物理过程Tag内容描述:<p>1、第2章 气体放电的物理过程,2.1 气体中带电质点的产生和消失,2.2 气体放电机理,2.3 电晕放电,2.4 不均匀电场气隙的击穿,2.5 雷电放电,2.6 气隙的沿面放电,2.1 气体中带电质点的产生和消失,1、气体中带电质点的产生:,纯净中性气体不导电,只有气体中出现带电质点后才能导电,并在电场作用下发展成放电现象。 基本概念:,玻尔理论:原子周围的电子按规律跃迁时,轨道越远,电子能量越大。,激励:电子从近轨道向远轨道跃迁时,需要一定能量,这个过程叫激励。,激励能:激励所需能量叫激励能 ,其值等于两轨道能级之差。,电离:当外界给予的能。</p><p>2、气体放电的物理过程和气体放电理论,气体放电过程:,在电场作用下,气隙中带电粒子的形成和运动过程。 问题的提出: 1、气隙中带电粒子是如何形成的? 2、气隙中的导电通道是如何形成的? 3、气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的?,一、名词解释: 1、电子平均自由行程 2、激励 3、电离(碰撞电离、光电离、热电离、阴极的表面电离) 4、复合 5、电子崩 二、自持与非自持放电 三、自持放电条件,一、名词解释: 电子平均自由行程,一个电子在与气体分子相邻两次碰撞之间自由地通过的平均行程。与气体分子的大小和密度有关。,2、激励 原。</p><p>3、高电压技术,高电压技术作为工程技术中的一门学科是因为 大功率、远距离输电 的发展而产生的,电气工程学科的5个二级学科之一; 特高压电网与高铁一样是中国工程技术界的两大靓丽的名片;,学科介绍,电网电压的发展历史,( 1 ) 1891-1920 年 低压: 100V , 220V , 380V 高压: 10kV , 15kV , 35kV , 110kV , 220kV 存在的主要问题:雷击引起了大气过电压 解决:发展了避雷针(线、器) , 且多用于市区网络或近距离的输电。,lightning rod: A grounded metal rod placed high on a structure to prevent damage by conducting lightnin。</p><p>4、www.1ppt.com,Company Logo,毕业论文答辩,张 宁 福州大学电力系 13400558745,1.5 气体放电的流注理论,2,流注气体放电理论,说明工程上感兴趣的压力较高和气隙间距较长气体的击穿,如大气压力下空气的击穿 特点:认为电子碰控电离及空间光电离是维持自持放电的主要因素,并强调了空间电荷畸变电场的作用 流注理论的放电原理,3,流注理论的发展阶段,电子崩阶段 空间电荷畸变外电场 流注阶段 光电离形成二次电子崩,等离子体,4,1. 电子崩阶段,电子崩外形:好似球头的锥体,空间电荷分布极不均匀 例如,正常大气条件下,若E30kVcm,则 11cm-1,。</p><p>5、第一章 气体放电的物理过程和电气强度,研究气体放电的目的:,了解气体在高电压(强电场)作用下逐步由电介质演变成导体的物理过程,掌握气体介质的电气强度,学会如何选择合适的绝缘距离以及如何提高气体间隙的击穿电压,了解气体击穿电压与电场分布、电压种类、气体状态的关系,电气设备中常用气体作为绝缘介质,常用的气体介质:空气、SF6及其混合气体,气体放电过程:在电场作用下,气隙中带电粒子的形成和运动过程。,问题的提出: 1、气隙中带电粒子是如何形成的? 2、气隙中的导电通道是如何形成的? 3、气隙中导电通道形成后是如何维持持。</p><p>6、第1章 气体的绝缘强度,1.1 气体放电的基本物理过程 (用微观概念来解释宏观现象) 1.2 影响气体放电的因素 1.3 沿面放电,第1章 气体的绝缘强度,气体绝缘耐受电压的能力 气体放电,第1.1节 气体放电的基本物理过程,1.1.1 带电粒子的产生与消失 1.1.2 汤逊理论和巴申定律 1.1.3 流注理论 1.1.4 不均匀电场中放电的极性效应,(用微观概念来解释宏观现象),第1章 气体的绝缘强度,2,概念 电介质:电阻率极高、不导电的物质,又称为绝缘体。(电介质的带电粒子是被原子、分子的内力或分子间的力紧密束缚着,因此这些粒子的电荷为束缚电荷。在外电。</p><p>7、第二章 气体放电 的 物理过程,2.1 气体中带电质点的产生和消失 2.2 气体放电机理 2.3 电晕放电 2.4 不均匀电场气隙的击穿 2.5 雷电放电 2.6 沿面放电,气体放电研究概述, 从对气体放电现象的最初认识到开始认真研究气体 放电现象几乎伴随着电学的整个发展历史。 用于研究气体放电的实验装置气体放电管的发明使 人们认识到了阴极射线,并由此发现了电子,解开 了原子结构的秘密,促进了原子。</p><p>8、1,气体放电的物理过程和气体放电理论,2,气体放电过程:,在电场作用下,气隙中带电粒子的形成和运动过程。 问题的提出: 1、气隙中带电粒子是如何形成的? 2、气隙中的导电通道是如何形成的? 3、气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的?,3,一、名词解释: 1、电子平均自由行程 2、激励 3、电离(碰撞电离、光电离、热电离、阴极的表面电离) 4、复合 5、电子崩 二、自持与非自持放电 三、自持放电。</p>
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