《流注先导主放电》课件.pptx
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1、流注先导主放电ppt课件流注先导主放电概述流注先导主放电的机理流注先导主放电的影响因素流注先导主放电的预防与控制流注先导主放电的实验研究结论与展望目录CONTENTS01流注先导主放电概述定义流注先导主放电是指在高压电场中,气体分子或原子吸收能量后,电子从束缚状态跃迁到自由状态,形成电子和正离子,并伴随着强烈的电流通过气体,形成放电现象。特点流注先导主放电具有电流大、发展速度快、持续时间短等特点,是高压电气设备中常见的一种放电形式。定义与特点电子激发01在高压电场中,气体分子或原子吸收能量后,电子从束缚状态跃迁到自由状态,形成电子和正离子。电离与附着02自由电子在电场作用下加速运动,与气体分子
2、或原子碰撞,使其电离,产生更多的电子和正离子。同时,电子也会附着在气体分子或原子上,形成负离子。电流形成03大量电子和正离子在电场作用下运动,形成强烈的电流。负离子则阻碍电流的形成。流注先导主放电的物理过程发生在电极表面附近的放电现象,通常是由于电极表面污染或粗糙度引起的。电极表面放电电极间隙放电介质击穿发生在电极间隙中的放电现象,通常是由于气体介质不均匀、电场分布不均等原因引起的。当电场强度超过气体的击穿强度时,气体发生电击穿现象,形成连续的放电通道。030201流注先导主放电的分类02流注先导主放电的机理当电场强度超过一定阈值时,气体分子中的电子将获得足够的能量,克服束缚成为自由电子。这些
3、自由电子在电场中加速,并与其他气体分子发生碰撞,导致更多的电子被激发,形成电子雪崩。电场畸变随着电子雪崩的发展,电场强度进一步增强,导致更多的气体分子被电离。最终,流注放电通道形成,电流开始流动。流注产生电场畸变与流注产生流注放电通道一旦形成,就会在电场的作用下迅速扩展。流注的发展速度取决于电场强度和气体种类。流注发展随着流注放电通道的扩展,电流迅速增加,形成主放电。主放电是流注先导放电的主要阶段,具有电流大、电压低的特点。主放电流注发展与主放电在放电过程中,电场能量被转换为热能、光能和其他形式的能量。热能会导致气体温度升高,光能则表现为放电过程中的辉光。在稳定的放电过程中,输入的电场能量与转
4、换的能量和热能损失之间保持平衡。了解能量转换过程有助于优化放电性能和控制放电稳定性。放电过程中的能量转换能量平衡电场能量转换03流注先导主放电的影响因素总结词电场强度是影响流注先导主放电的重要因素之一。详细描述随着电场强度的增加,流注先导主放电的阈值降低,放电更容易发生。同时,放电的传播速度和电流幅值也会随之增大。电场强度的影响气体种类和压力对流注先导主放电具有显著影响。总结词不同气体种类具有不同的电子亲和势和电离系数,这决定了气体对电场的敏感性和放电特性。此外,随着气体压力的升高,流注先导主放电的阈值降低,但放电电流幅值增大。详细描述气体种类与压力的影响总结词气体温度和湿度对流注先导主放电具
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