1.1带电质点的产生与消失.ppt
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1、第一章 气体放电的基本物理过程电介质在电气设备中作为绝缘材料使用,按其物质形态,可分为:气体介质 液体介质 固体介质其中气体最常见。气体绝缘介质同其它介质相比,具有在击穿后完全的绝缘自恢复特性,故应用十分广泛。在电气设备中在电气设备中:外绝缘外绝缘:一般由一般由气体介质气体介质(空气空气)和和固体介质固体介质(绝缘子绝缘子)联合构成联合构成内绝缘内绝缘:一般由一般由固体介质固体介质和和液体介质液体介质联合构成联合构成在电气作用下,电介质中出现的电气现象可分为两大类:弱电场电场强度比击穿场强小得多 如:极化、电导、介质损耗等强电场电场强度等于或大于放电起始场强或击穿场强 如:放电、闪络、击穿等第
2、一章 气体放电的基本物理过程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及其提高方法电气设备中常用气体介质空气、压缩的高电气强度气体(如SF6)第一节 带电粒子的产生和消失带电粒子在气体中的运动 带电粒子的产生 负离子的形成 带电粒子的消失纯净的、中性状态的气体是不导电的,只有气体中出现了带电质点(电子、正离子、负离子)后,才可能导电,并在电场作用下发展成各种形式的气体放电现象。一、带电粒子的产生产生带电粒子的物理过程称为电离,是气体放电的首要前提。激励 当原子获得外部能量,一个或若干个电子有可能转移到离核较远的轨道上去,该现象称为
3、激励。电离能(Wi,单位:电子伏eV)使基态原子或分子中结合最松弛的那个电子电离出来所需要的最小能量称为电离能。(一)光电离当满足以下条件时,产生光电离(二)热电离常温下,气体分子发生热电离的概率极小。气体中发生电离的分子数与总分子数的比值m称为该气体的电离度。下图为空气的电离度m与温度T的关系:由图所示:当T 104K时,才需考虑热电离;当T 2*104K 时,几乎全部的分子都处于热电离状态(三)碰撞电离电子获得加速后和气体分子碰撞时,把动能传给后者引起碰撞电离。电子在场强为E的电场中移过x距离时获得的动能为:如果W大于或等于气体分子的电离能Wi,该电子就有足够的能量完成碰撞电离。由此可得碰
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- 1.1 带电 质点 产生 消失
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