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文档简介
气体放电的基本物理过程第一章第二章第三章第四章第五章第六章带电粒子的产生和消失汤逊理论流注理论不同电压形势下气隙的击穿特性提高气体电介质电气强度的方法电晕放电和沿面放电电子崩汤逊理论自持放电巴申定律汤逊理论01E负极正极初始电子碰撞电离电子倍增碰撞电离电子崩崩头崩尾汤逊理论电子崩汤逊理论电子崩讨论α与电场及气压的关系α的定义E增大,α急剧增大;p很大或很小时,α均很小。电子碰撞电离系数α1cm,碰撞电离平均次数汤逊理论电子崩电子数:
电子崩汤逊理论自持放电巴申定律汤逊理论01汤逊理论自持放电E负极正极电荷泄漏完毕,放电过程完成电子崩放电形成电子倍增正粒子碰撞阴极产生电子汤逊理论自持放电电子数:
正离子数:新电子数:γ过程
汤逊理论自持放电均匀电场自持放电条件:非自持自持对应的电压起始放电电压汤逊理论自持放电电流随外施电压的提高而增大,因为带电质点向电极运动的速度加快复合率减小电流饱和,带电质点全部进入电极,电流仅取决于外电离因素的强弱(良好的绝缘状态)电流开始增大,由于电子碰撞电离引起的电流急剧上升放电过程进入了一个新的阶段(击穿)外施电压小于U0时的放电是非自持放电。电压到达U0后,电流剧增,间隙中电离过程只靠外施电压已能维持,不再需要外电离因素。自持放电起始电压电子崩汤逊理论自持放电巴申定律汤逊理论01汤逊理论巴申定律1889年,巴申完成了他的著名实验。汤逊理论巴申定律定性解释气压下降分子间距增大电子累积能量大电子崩+击穿间距过大难以碰撞电离难!电子崩汤逊理论自持放电巴申定律汤逊理论01汤逊理论汤逊理论汤逊的理论推导考虑α过程:考虑自持放电临界条件:考虑平均自由程与气压的关系:汤逊理论汤逊理论汤逊的理论推导
击穿电压U表示为:
汤逊理论的适用条件:均匀电场汤逊理论汤逊理论汤逊理论的不足:放电时间较长放电特征呈丝状阴极的作用无法解释长间隙放电的物理现象汤逊理论
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