《高电压技术》第一篇电介质的电气强度第五节气体放电的流注理_第1页
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文档简介

1、普普 通通 高高 等等 教教 育育 “十十 二二 五五” 国国 家家 规规 划划 教教 材材 电电 气气 工工 程程 及及 其其 自自 动动 化化 专专 业业 系系 列列 教教 材材高电压技术高电压技术第第 一一 篇篇 电电介质的电气强度介质的电气强度绪绪 论论 高电压技术主要研讨高电压(强电场)下的各种电气物理问题。 高电压技术的发展始终与大功率远距离输电的需求密切相关。 对于电力类专业的学生来说,学习本课程的主要目的是学会正确处理电力系统中过电压与绝 缘这一对矛盾。 为了说明电力系统与高电压技术的密切关系, 以高压架空输电线路的设计为例,在图 0-1中 列出了种种与高电压技术直接相关的工程

2、问题。除了电力工业、电工制造业外,高电压技术 目前还广泛应用于大功率脉冲技术、激光 技术、核物理、等离子体物理、生态与环 境保护、生物学、医学、高压静电工业应 用等领域。第第 一一 篇篇 电介质的电气强度电介质的电气强度第一第一节节 带带电粒子的产生和消失电粒子的产生和消失 第二节电子崩第三节 自持放电条件第四节 起始电压与气压的关系 第五节 气体放电的流注理论 第六节 不均匀电场中的放电过程第七节 放电时间和冲击电压下的气隙击穿 第八节 沿面放电和污闪事故第一章第一章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程汤逊理论适用于低气压、短间隙的情况,流注理论适用于 高气压、长气隙的情况,即pd

3、 值较大时的场合。流注的形成流注的形成( (一)空间电荷对原有电场的影响一)空间电荷对原有电场的影响电子崩头部集中大量正离子和全部电子,这些的空间 电荷使原电场明显畸变,大大加强了崩头及崩尾处的电场。 电子崩中间区域所产生的复合过程不断辐射出光子,引起 光电离。(二)空间光电离的作用(二)空间光电离的作用电子崩中电荷密度很大,所以复合过程频繁,放射出的光 子在崩头或崩尾强电场区很容易引起光电离而形成二次电子 崩,二次电子崩的来源是空间电荷引起的电场畸变和光电离。这些电离强度和发展速度远大于初始电子崩的新放电区(二次电子崩)以及它们不断汇入初崩通道的过程被称为流注。第五节第五节 气体放电的流注理论气体放电的流注理论流注自持放电条件(即形成流流注自持放电条件(即形成流 注的条件)注的条件)d 20ed 108流注理论能很好解释 pd 值较大时的气体放电现象:例如放电并不充 满整个电极空间,而是呈现细窄的放电通道;有时放电通道呈曲折和分 支状;放电时间远小于正离子穿越极间气隙所需的时间,气隙的击穿电 压值与阴极的材料无关;等等。图l-9表示初崩头部放出的光子 在崩头前方和崩尾后方引起空间光 电离并形成二次崩以及它们和初崩 汇合的流注

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