气体放电过程的分析

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1、气体放电过程的分析摘要:气体电介质,特别是空气,是电力系统中最重要的绝缘介质。对气体放电过程进行分析,研究气体电介质的绝缘特性具有十分重要的意义。而气体放电又受气体间隙、环境电场影响,其过程的分析需要各种理论的支持。关键字:气体放电、带电质点、气体间隙、电子崩、汤逊理论、流注理论一、气体中带电质点的产生与消失1.气体中带电质点的产生气体的特点:气体的分子间距很大,极化率很小,因此,介电常数都接近于1。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)以后,才可能导电,并在电场作用下发展成为各种形式的气体放电现

2、象。气体导电的原因:气体中出现了带电质点(电子、正离子、负离子)以后,游离出来的自由电子、正离子和负离子在电场作用下移动,从而形成气体电介质的电导层。气体带电质点的来源:有两个,一是气体分子本身发生游离(包括撞击游离、光游离、热游离等多种形式);二是放在气体中的金属发生表面游离。2.气体中带电质点的消失气体中带电质点的消失主要有下列三种方式:带电质点受电场力的作用流入电极并中和电量;带电质点的扩散;带电质点的复合。1)带电质点受电场力的作用而流入电极,中和电量带电质点在电场力的作用下受到加速,在向电场方向运动途中会不断地与气体分子相碰撞,碰

3、撞后会发生散射,但从宏观来看,是向电场方向作定向运动的。其平均速度开始是逐渐增加的(因受电场力的加速),但随着速度的增加,碰撞时失去的动能也增加,最后,在一定的电场强度下,其平均速度将达到某个稳定值。这一平均速度称为带电质点的驱引速度。2)带电质点的扩散带电质点的扩散就是指这些质点会从浓度较大的区域转移到浓度较小的区域,从而使带电质点在空间各处的浓度趋于均匀的过程。带电质点的扩散是由杂乱的热运动造成的,而不是由于同号电荷的电场斥力造成的,因为即使在很大的浓度下,离子之间的距离仍大到静电力起不到什么作用的程度。电子的直径比离子的直径小很多,在

4、运动中受到的碰撞也比离子少得多,因此电子的扩散比离子的扩散快得多。3)带电质点的复合带有异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递、中和而还原为中性质点的过程称为复合。复合时,质点原先在游离时所吸取的游离能通常将以光子的形式如数放出。对负离子来说,复合的过程就是从负离子上游离出原先吸附的一个电子。二、汤逊理论气隙击穿的过程,就是各种形式的游离持续发展的过程。在不同情况下,各种游离所起作用的强弱不同,气隙击穿的机理也就有差别。对气隙击穿影响最大的因素5-S,其中§为气体的相对密度,S为极间距离。汤森德机理:当5・S值较小时,电子的撞击游离和正离子撞击

5、金属阴极所造成的表面游离起主要作用,气隙的击穿电压大体上是§・S的函数。这就是汤森德(Townsend)机理,是英国物理学家汤森德(Townsend)在二十世纪初提出来的。对空气来说,一般认为,在5-S<0.26cm时,汤森德机理是比较符合实图1.1气体间隙放电实验原理图及其伏安特性(a)实验原理图;(b)气隙中的伏安特性电子崩:在电场作用下电子从阴极向阳极推进而形成的一群电子图1.2电子崩形成示意图放电形式❖辉光放电:放电路径分布在整个电极间的空间里❖电弧放电:电极间导电性非常好的一种自持放电,是气体放电的最终阶段,电弧放电的特征是维持放

6、电的电压低,而流过的电流比较大。•电晕放电:电场不均匀的情况下,间隙中只是一部分发生电离,这种局部满足自持放电条件的放电现象称为电晕放电。❖火花放电:火花放电时,碰撞电离并不发生在电极间的整个区域内,只是沿着狭窄曲折的发光通道进行,并伴随爆裂声。三、流注理论流注机理:当§・S值较大时,空间电荷量可能达到很大,使电场强烈畸变,形成局部强场;同时,大量空间电荷的复合,产生光子,造成空间光游离,在局部强场中,发展成为衍生电子崩;衍生电子崩与主电子崩汇合发展,形成流注。考虑了这些因素后,气体放电机理就有了新的发展,称为流注机理。对空气来说,一般认为

7、,在5-S>0.26cm范围内,流注机理比较符合实际。流注的形成条件(b)流注的形成与发展:正流注发展机理(1)原始电子崩;(2)发展中的流注对于空气间隙:as=—-20Y流注的形成条件就是流注理论的自持放电条件放电过程有效电子(经碰撞游离)••…电子崩(畸变电场)••…发射光子(在强电场作用下)••…产生新的电子崩(二次崩)形成混质通道(流注)••…由阳极向阴极(阳极流注)或由阴极向阳极(阴极流注)击穿・。四、不均匀电场中的放电过程电场的不均匀系数:Ke=Emax/EavKe<2,稍不均匀电场(GIS)Ke>4,极不均匀电场(输电线)

8、1•电晕放电电晕放电:在电场极不均匀时,随间隙上所加电压的升高,在大曲率电极附近很薄一层空气中将具备自持放电条件,放电仅局限在大曲率电极周围很小范围内,而整个间隙尚未击穿,这种放

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