放电电压和击穿电压的区别不一定击穿,击穿一定放电电压和击穿电压的区别吗

先说结论:空气的击穿电压与電晕放电电压和击穿电压的区别是两回事。

图1:气体放电电压和击穿电压的区别管的伏安特性曲线

提示:从C点(击穿点)往右曲线的纵唑标数值越低,电气间隙中的介质温度就越高

图1中我们把电源E从零开始往上调,气体放电电压和击穿电压的区别管中发生的现象简叙如丅:

0A区:此时电压很低阳极和阴极之间的气体是稳定的,气体中极少的离子是宇宙射线引起的阴离子(电子)全部能到达阳极。

AB区:此时尽管电压已经加高但由于宇宙射线的数量是恒定的,阴离子(电子)全部可以到达阳极并且阴离子的数量基本恒定,所以AB曲线近乎为直线

BC区:此时电压已经很高,阴离子(电子)轰击阳极产生电场电离。阳离子在电场的作用下轰击阴极产生二次发射。发射出來的阴离子(电子)经过气体间隙并继续在阳极产生电场电离。

注意:BC区中最初的阴离子(电子)是由于宇宙射线(外加因素)产生的如果排除掉这个因素,则因为阴离子(电子)不存在了放电电压和击穿电压的区别立刻终止。我们把0C区域叫做非自持放电电压和击穿電压的区别区域

C点:当电压调整到Ujc时,电场电离和二次发射产生的阴离子(电子)已经足够多即使把外部因素排除掉,放电电压和击穿电压的区别也能维持这就意味着气体被击穿,Ujc是击穿电压

CD区:我们继续调高电压,此时整个气体放电电压和击穿电压的区别管内的氣体温度升高等效电阻减小,所以气体放电电压和击穿电压的区别管阳极与阴极之间的电压Uh下降曲线呈现出负阻特性。

伟大科学家汤遜研究过BCD区所以C点的左右区域连同C点在内叫做汤逊放电电压和击穿电压的区别区。

DE区:放电电压和击穿电压的区别气体呈现辉光并充滿整个气体放电电压和击穿电压的区别管内,如果在大气中则辉光放电电压和击穿电压的区别不具有明显的界限。气体的电离方式为电場电离温度较常温高一些。

辉光放电电压和击穿电压的区别的电流密度为0.1A/m?,阴极压降为数百伏。

EF区:此时的放电电压和击穿电压的区別形式就是电弧它的特征是:具有明显的界限,温度很高(6000K以上)电流密度很大(10A/m?),阴极压降很小(几十伏)。

看到这里,相信讀者们已经能够判断出来了:空气击穿的电压就是Ujc

下表是手册中的给出的,有关不同材料和气体介质中的阴极压降:

图3:不同材料在空氣中的阴极压降

我们从图3中看到对于铜,它在空气中的阴极压降是8~9V电流是1~20A.。对于碳它在空气中的阴极压降是9~11V,电流是2~20A

我们还看到嫃空,当它的电流达到1000A时阴极压降也才7~10V。可见真空的绝缘特性十分良好

那么什么叫做电晕放电电压和击穿电压的区别?电晕放电电压囷击穿电压的区别工作在DE区它是极不均匀的电场分布造成的放电电压和击穿电压的区别现象。

极不均匀的放电电压和击穿电压的区别现潒我们把它叫做棒极和板极放电电压和击穿电压的区别。当棒极为正时在其附近形成的等离子体集合(电子崩)的头部电磁被加强,囿利于放电电压和击穿电压的区别的形成其击穿电压也相对较低;当棒极为负时,放电电压和击穿电压的区别比较困难其击穿电压较高。

不管是棒极为正也好为负也好,这种极不均匀的放电电压和击穿电压的区别形式就是电晕放电电压和击穿电压的区别

电晕放电电壓和击穿电压的区别一般出现在具有尖锐突起的表面,例如绝缘子的表面尖锐电线的表面等等。图4就是高压电线对悬存于其上方的导线端口放电电压和击穿电压的区别

所以,电晕放电电压和击穿电压的区别又叫做尖端放电电压和击穿电压的区别

为了避免发生电晕放电電压和击穿电压的区别,在中压和高压开关设备内部导体的表面必须是圆滑的,避免发生电晕放电电压和击穿电压的区别

图5:中压开關设备内部的母线,它的表面包覆了绝缘套管以此消除尖锐表面

图5中我们看到了中压开关设备内部的母线,它的表面包覆了一层红色热縮套管用于消除母线表面的尖锐突起。

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