气体放电的基本物理过程2014.pptx
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1、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1第1页/共21页高电压工程基础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第2页/共21页高电压工程基础(4)分级电离)分级电离气体电离能激励能N215.56.1O212.57.9CO213.710.0SF
2、615.66.8H2O12.77.6潘宁效应,如下图,混合气体的击穿强度低于这两种气体各自的击穿强度。3第3页/共21页高电压工程基础 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(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4第4页/共21页高电压工程基础 气体中负离子的形成气体中负离子的形成 电子亲合能: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
3、抑制作用。5第5页/共21页高电压工程基础 带电质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(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。6第6页/共21页高电压工程基础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
4、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7第7页/共21页高电压工程基础 电子崩的形成(电子崩的形成(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1cm时平均发生的碰撞电离次数。8第8页/共21页高电压工程基础 影响碰撞电离的因素影响碰撞电离的因素1cm长度内一个电子的平均碰撞次数为1/:电子平均自由行程碰撞引起电离的概率碰撞电离的条件9第9页/共21页高电压
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