



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、气体导电原理简介(Gaseous discharge) 一:气体导电的现象。乂称气体导电。气体通常由中性分子或原子组成, 是良 好的绝缘体,并不导电。气体的导电性取决于其中电子、 离子的产生及其在电场 中的运动。加热、照射(紫外线、X射线、放射性射线)等都能使气体电离,这 些因素统称电离剂。在气体电离的同时,还有正负离子相遇复合为中性分子以及 正负离子被外电场驱赶到达电极与电极上异号电荷中和的过程。这 3个过程中, 电离、复合二者与外电场无关,后者则与外电场有关。随着外电场的增强,离 子定向速度加大,复合逐渐减少以致不起作用,因电离产生的全部离子都被驱赶 到电极上,于是电流达到饱和。饱和电流的
2、大小取决于电离剂的强度。 一旦撤除 电离剂,气体中离子很快消失,电流中止。这种完全靠电离剂维持的气体导电称 为被激导电或非自持导电。 当电压增加到某一数值后,气体中电流急剧增加,即使撤去电离剂,导电仍 能维持。这种情形称为气体自持导电或自激放电。 气体由被激导电过渡到自持导 电的过程,通常称为气体被击穿或点燃,相应的电压叫做击穿电压。撤去电离剂 后,仍有许多带电粒子参与导电。首先,正负离子特别是电子在电场中已获得相 当动能,它们与中性分子碰撞使之电离,这种过程连锁式地发展下去,形成簇射, 产生大量带电粒子。其次,获得较大动能的正离子轰击阴极产生二次电子发射。 此外,当气体中电流密度很大时,阴极
3、会因温度升高产生热电子发射。 气体自持放电的特征与气体的种类、压强、电极的材料、形状、温度、间距 等诸多因素有关,而且往往有发声、发光等现象伴随发生。自持放电因条件不同, 而采取不同的形式。见辉光放电,弧光放电,火花放电,电晕放电 以下是网络的相关资料: 二:根据试验的结果,100310 mn空气间隙在不同气压、海拔高度以及温度 和相对湿度下的放电电压试验结果如图 2所示。为分析海拔4 000 m以上的间隙 的放电特性,表1列出了海拔4 000 m以上,即气压在40.0 61.2 kPa 之间的 试验数据,不同间隙在不同海拔高度或气压下 50 %放电电压的试验数据的标准 偏差均在0 3咆问,共
4、计20个有效试验数据中只有1个的标准偏差超过2 % 因此,可以认为数据的标准偏差在容许范围以内。 图2是气压从实验室位置的海拔高度 232 m处98.6 kPa降低到40.0 kPa 的试验结果。由图2可以看出:随着海拔升高、气压降低,在试验的各种间隙下, 其交流放电电压随着气压的降低而降低, 这种降低的趋势在不同的气压范围内存 在明显差异,即 气压在98.6 71.4 kPa范围内变化,即从实验室位置的海拔 高度232 m升高到2850 m时,随着气压降低,间隙的交流放电电压将明显下降, 这一阶段间隙的交流放电电压随气压下降而下降的趋势最明显; 气压在 71.4 61.2 kPa,即海拔高度
5、从2850 m升高到4000 m时,随着气压下降、海拔 升高,间隙交流放电电压虽有下降的趋势,但较为平缓; 当气压降低到61.2 kPa以下,即海拔升高到4000m以上时,随着气压下降,海拔的增高,间隙的交 流放电电压下降的趋势乂较为显著,虽没有海拔 2850m以下的下降趋势严重, 但比28504000m之间的变化明显得多。由上分析可以看出:气压或海拔高度对 空气间隙交流放电电压的影响因海拔高程的范围而变,因此,其交流放电电压 的修正也应针对不同的海拔高程 表 I海拔岫 m以上趣间隙交涂放电试验糖 H ThbJ Tn* RwulU Uh P TH的将技出堰H UAiun F/kPa 612 5
6、0.6 45.1 40J0 Him 4 000 4 TOO 5 SOD 900 7 WOO VAV K.J Ml H U Q 29 lOri 1_25 :M 1 75 1.21 1-5# tTC 24 V M0 BQ H h 26 0 4| J 39.1 斑3C0 340 S?9 MJ 5).0 5L0 41。 IW O美 U荷 i M 0 71 U89 血 约.口 390 州 29.0 实 54.0 510 A2.D KO 510 UfAV 73.fr 7L0 MQ 650 600 UUl o 5 。前 O.U LI4 I.KD nfV 2S.6 260 36.7 W 25 ? Rg Sif
7、t S6 2 M.S jJB 513 VAV ss.o B2C 7S 1 74Q W.O )10 CT % 2b7 1.16 (XtHl i sa 0 9$ tfT :J n 240 2Sn 25.4 l&D 410 4d0 .n 祢4 IX II Ui kV 120 r I DO 80 皿 *一*一_ _ d= 1 f)0mm 20 1 _I _ i _ i _ i _ i - 1 - 4 HM) 9() SO 7() 60 50 40 MkPa 图2不同间隙与气压F的关系 Fig卫 Effect of V on 由图2还可以看出:不同间隙随气压降低而降低的总趋势并不完全一致, d=
8、310 mmf日d=260 mm寸的曲线下降趋势最为明显,d=190 mmf日d=100 mm寸的曲 线的下降趋势较为缓和,这可能有以下原因: 不同间隙在进行交流放电试验 时的温度和湿度有一定的差异,虽然在试验过程中没有外界热量和水汽源,但放 电过程的电弧热量加热可使人工气候室内发生微小变化, 不同间隙放电产生的热 量有差异,因此,电弧加热也有所不同,温度的变化影响间隙的交流放电电压; 不同间隙放电过程中湿度也不同,湿度对空气相对密度的贡献并不明显,但 湿度明显影响空气间隙的交流放电电压, 因此,不同湿度条件下间隙的交流放电 特性将有异,造成不同空气相对密度时湿度对间隙交流放电电压的影响也有差
9、 异; 试验时人工气候室内气流处丁自然内循环状态,因此放电间隙问气流很 小,放电产生的热量扩散与间隙距离有关, 间隙越短,扩散越慢,造成空气密度 对其放电电压的影响越小; 可能存在放电过程中空间电荷产生的影响,继续 研究过程中将更深入的进行分析。 三 海拔高度对放电电压影响的校正 根据上面的分析,气压在不同范围内对间隙放电电压的影响不同,对表 1 中的试验数据按随气压P和气压比P/P0的变化分别分析,即: 以气压P为变 量,分析气压P对不同空气间隙50农流放电电压U。/的影响,其结果如图3所 示; 以零海拔气压Po(101.3 kPa)为参考,分析气压比F/P。对不同空气间隙 50 %交流放电
10、电压U。/的影响,其结果如图4所示。由图3、4可知: 无论是 以气压为变量还是以气压比为变量,其变化趋势是一致的; 进行统计分析可 知,籍函数是最佳拟合方式,因此,可以推知,短空气间隙的 W液流放电电压 与气压之间的关系符合籍函数规律。 四 放电电压与气压P的关系 从数据统计分析可知,实际气压与住之比对间隙的50/C流放电电压的影响 的最佳拟合方式为籍函数拟合,即 式中 P0为零海拔气压(kPa) ; P为实际气压(kPa);匹缺。为零海拔的放电电压;n 为气压因素特征指数。 根据图4拟合求得的气压因素特征指数 n、拟合相关系数的平方F2与10,50% 如表2所示。由表2可知,对丁不同间隙长度
11、,其特征指数n值并不相同,其值 在0.42980.5216之间变化,平均值为0.472。气压影响因素特征指数 n在不同 空气间隙产生变化是由丁: 不同间隙长度时,人工气候室内电场畸变的差异 产生的影响;连续二次放电的时间间隔只有 5 min.,前次放电产生的残余电 荷并未完全消散,从而对不同间隙放电产生了不同的影响。 明3不同间隙4000m及以上上与气压的关系 FIRJ KnKl DT F M ?t 2不同间隙交波放电电压的气压因素勒征椅敷, 拟合相关系败的平方 Tab.2 Values of n, JF aixl 一” n的号殿 如|E|阿边 ee 100 190 w 310 Uy H 71
12、 5 0 1073 fl 0 429 8 0 E。 。如, 0 9966 0 97 4 0.999 1 五 空气间隙交流放电电压海拔高度的修正 式(1)与海拔的关系并不直观,海拔高度H与气压P存在确定的关系。因此, 可直接采用海拔高度H来表示其对短空气间隙交流放电电压的影响。 根据宵藏铁 路沿线40年的气象数据统计分析可得气压与海拔高度的关系式为 % 45.1 因此因此. .由式由式和式和式可得可得 板】板】 式中 H为海拔高度(km) ; k为短空气间隙交流放电电压校正因素;n为气压影 响因素特征指数,对丁不同间隙,其 n值如表2所示。 根据表2的n值由式 可绘制不同短空气间隙在海拔 H处与
13、零海拔处50% 交流放电电压之比与海拔高度 H的关系如图5所示。(2) GM 0.5* 0*? IUS PfliP* 图4不同间隙40OTm&以上与P尼的美福 EfTwl of /7尸,(in 利用泰勒级数将式(3)展开,并略去二次以上的高阶项得短间隙交流放电电 压校正因素k为 S.36/1M ,爪 i s * =I -0,1 (9nH 45J 分析计算结果表明,在海拔5500 m以下时,式(4)与式(3)的计算结果的相 对误差在n=0.3 0.7时小丁 5%本文根据试验结果,对丁小丁 500 mm的短空 气间隙,气压影响特征指数n值取表2中的最大值的1.15倍,即m为0.6。则 由式
14、可得 由上式可知,对丁海拔4000m以上地区,海拔每升高1 kn对丁小丁 500 mm 的短空气间隙,其交流放电电压降低 7.14 % 六结论 (1) 海拔高度升高,空气密度降低,气压降低,空气间隙的交流放电电压 降低。但在不同的海拔范围内,其放电电压降低的趋势并不一致,在 m之间,下降速度最快,2 850 4 000 m之间趋丁平缓,而4 000 显,但其速度较之0 2 850m为慢。 (2) 空气中的水气含量,即空气相对湿度对放电电压有明显影响。 仅直接影响间隙的放电电压,而且对放电电压随空气密度的变化趋势也有明显影 响。 (3) 短 空 气 间 隙 放 电 电 压 随 海 拔 升 高 而 降 低 的 校 正 公 式 可 以 表 示 为 k=1-0.119nH;对丁 100310 mm勺间隙,本文取n=0.6 ,因此短空气间隙交流放 电电压的校正因数为k=1-
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 艺术设计专业师资力量与教育质量的提升路径
- 2025年养老金制度调整对金融市场投资策略变革研究报告
- 2025年休闲食品行业健康化转型与产品包装可持续性研究
- 2025年休闲农业与乡村旅游融合发展规划:特色小镇建设案例分析
- DB3411-T 0017-2023 农村信用建设指南
- 2025年中国台案秤行业投资前景及策略咨询研究报告
- 教育技术在不同国家的教育体系中的地位
- 教育技术革新对混合式教学的影响
- 开启科技教育新时代-基于增强现实和虚拟现实的思考与实践
- 优化在线学习平台提升教育质量与效率
- 2025年北京市高考英语试卷真题(含答案解析)
- 2025年高考物理广西卷试题真题及答案详解(精校打印)
- 国家开放大学本科《商务英语4》一平台机考真题及答案(第四套)
- 2024年湖北省中考地理生物试卷(含答案)
- 2024年甘肃省天水市中考生物·地理试题卷(含答案)
- GA 1016-2012枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求
- 2022年小学六年级毕业监测科学素养测试题试卷 (含答题卡)
- 最新国家开放大学电大《国际私法》机考3套真题题库及答案2
- (完整版)《普通心理学-彭聃龄》知识要点
- FANUCPS和伺服报警号
- 借款担保人担保承诺书
评论
0/150
提交评论