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3 汤逊放电理论课件

华北电力大学;;;二.汤逊气体放电理论;(一)电 子 崩(electron avalanche);;; 当电极间距离在一定范围内时,在单对数坐标系中,电流和极间距离的关系为一倾斜的直线,此直线的斜率就是 。 ;3. 电子电离系数α的分析;;;(三)α及γ过程同时引起的电流;;计算方法: ①先由d较小的直线部分得到 α系数,然后由上式从d较大时电流增加更快的这个部分来决定γ 。 ②直接有击穿试验来决定。 影响系数的因素 ①和电极材料的逸出功有关,也即与电极材料及其表面的状态有关。 ②与E/P有关,因为离子和光子的动能决定于E/P,因而有: 但在工程实际中在击穿电压的计算中, γ一般看作为常数,因为击穿电压对 γ的反映不灵敏。 ;1. 自持放电条件; 一个电子从阴极到阳极途中因电子崩而造成的正电子数为 ead-1 ,这批在阴极上造成的二次自由电子数应为γ(ead-1) ,如果它等于1,就意味着那个初试电子有了一个后继电子,从而使放电得以自持。;外界电离因子;(五)击穿电压、巴申(帕邢)定律;Ub(kV);;;1、放电外形 根据汤逊理论,气体放电应在整个间隙中均匀连续地发展.低气压下气体放电发光区确实占据了整个电极空间,如辉光放电。但大气压力下气体击穿时出现的却是带有分枝的明亮细通道。 2、放电时间 根据汤逊理论,间隙完成击穿,需要好几次这样的循环:形成电子崩,崩中正离子到达阴极造成二次电子,这些电子重又形成更多的电子崩。由正离子的迁移率可以计算出完成击穿所需的时间,即所谓放电时间。这样计算得到的放电时间和低气压下的放电时间比较一致,但比火花放电时的放电时间实侧值要大得多。;3、击穿电压 pd值较小时,选择适当的下值,根据汤逊自持放电条件求得的击穿压和实验值比较一致。 pd值很大时,如仍采用原来的 值,则击穿电压计算值和实验值将有很大出入。 4、阴极材料的影响 根据汤逊理论,阴极材料的性质在击穿过程中应起一定作用。实验表明,低气压下阴极材料对击穿电压有一定影响,但大气压力下空气中实测得到的击穿电压却和阴极材料无关。?

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