第2章-气体放电的基本物理过程.ppt
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1、第2章-气体放电的基本物理过程高电压工程基础第第2 2章章 气体放电的基本物理过程气体放电的基本物理过程 2.1 带电粒子的产生与消失 2.2 放电的电子崩阶段 2.3 自持放电条件 2.4 不均匀电场中放电的极性效应2021/5/222高电压工程基础2.1 带电粒子的产生与消失带电粒子的产生与消失 气体中电子与正离子的产生气体中电子与正离子的产生 (1)热电离)热电离波尔茨曼常数1.3810-23J/K 热力学温度(2)光电离)光电离普朗克常数6.6310-34Js (3)碰撞电离)碰撞电离2.1题2.3题2021/5/223高电压工程基础(4)分级电离)分级电离 原子中电子在外界因素的作用
2、下可跃迁到能级较高的外层轨道,称之为激励,所需的能量称为激励能。气体电离能激励能N215.56.1O212.57.9CO213.710.0SF615.66.8H2O12.77.6 若混合气体中甲气体的亚稳激励态能高于乙气体的电离能,则会出现潘宁效应,可使混合气体的击穿强度低于这两种气体各自的击穿强度。原子或分子在激励态再获得能量而发生电离称为分级电离,此时需要能量Wi-We。亚稳态寿命,通常10-8s,少量10-4-10-5s。16.6eV15.7eV2021/5/224高电压工程基础 电极表面的电子逸出电极表面的电子逸出 一些金属的逸出功金属逸出功铝1.8银3.1铜3.9铁3.9氧化铜5.3
3、(1)正离子撞击阴极 (2)光电子发射(3)强场发射 (4)热电子发射2.2题2021/5/225高电压工程基础 气体中负离子的形成气体中负离子的形成 电子与气体分子或原子碰撞时,也有可能发生电子附着过程而形成负离子,并释放出能量,称为电子亲合能。电子亲合能的大小可用来衡量原子捕获一个电子的难易,越大则越易形成负离子。元素电子亲合能(eV)电负性值F3.454.0Cl3.613.0Br3.362.8I3.062.5 负离子的形成使自由电子数减少,因而对放电发展起抑制作用。SF6气体含F,其分子俘获电子的能力很强,属强电负性气体,因而具有很高的电气强度。2021/5/226高电压工程基础 带电质
4、点的消失带电质点的消失 (1)带电质点的扩散)带电质点的扩散 带电质点从浓度较大的区域向浓度较小的区域的移动,从而使浓度变得均匀的过程,称为带电质点的扩散。电子的热运动速度高、自由行程大,所以其扩散比离子的扩散快得多。(2)带电质点的复合)带电质点的复合 带异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递和中和而还原为中性质点的过程,称为复合。带电质点复合时会以光辐射的形式将电离时获得的能量释放出来,这种光辐射在一定条件下能导致间隙中其他中性原子或分子的电离。带电质点的复合率与正、负电荷的浓度有关,浓度越大则复合率越高。2021/5/227高电压工程基础2.2 放电的电子崩阶段放电的电子崩阶段 非自持放电和
5、自持放电的不同特点非自持放电和自持放电的不同特点 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,称为自持放电。自持放电起始电压定义2021/5/228高电压工程基础 电子崩电子崩的形成(的形成(BC段电流剧增原因)段电流剧增原因)电子碰撞电离系数电子碰撞电离系数:代表一个电子沿电力线方向行经
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