高电压-气体放电的基本物理过程课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《高电压-气体放电的基本物理过程课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电压 气体 放电 基本 物理 过程 课件
- 资源描述:
-
1、1第第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高电压工程基础2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 u高压电气设备绝缘的介质介质 -气体、液体、固体及其复合介质 u气体绝缘介质的优点优点 : 1. 1. 不存在不存在老化老化问题问题 2. 2. 击穿后具有完全的击穿后具有完全的绝缘自恢复绝缘自恢复特性特性 3. 3. 气体放电理论比液体与固体介质的气体放电理论比液体与固体介质的击穿理击穿理 论要完整得多论要完整得多 高电压工程基础3主要内容主要内容n气体中带电质点的产生和消失气体中带电质点的产生和消失n气体放电的两种理论气体放电的两种理论n 两种理论自持放电的
2、条件两种理论自持放电的条件 n不均匀电场中气体放电的特点不均匀电场中气体放电的特点高电压工程基础4气体放电气体放电在电场作用下,气隙中带电粒子的形成和运动过程在电场作用下,气隙中带电粒子的形成和运动过程n气隙中带电粒子是如何形成的?气隙中带电粒子是如何形成的?n气隙中的导电通道是如何形成的?气隙中的导电通道是如何形成的?n气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的?气隙中导电通道形成后是如何维持持续放电的? 高电压工程基础5原子原子激励激励和和电离电离 原子原子能级能级 以电子伏为单位以电子伏为单位 1eV1V1. 610-19C1.610-19J原子原子激励激励 原子在外界因素作用下,其电子跃
3、迁到能量较高的状态,原子在外界因素作用下,其电子跃迁到能量较高的状态,所需能量称为所需能量称为激励能激励能We 激励状态恢复到正常状态时,辐射出相应能量的光子,光激励状态恢复到正常状态时,辐射出相应能量的光子,光子(光辐射)的频率子(光辐射)的频率 hWe2.1 2.1 带电质点的产生与消失带电质点的产生与消失6 原子原子电离电离: 原子在外界因素作用下,使其一个或几个电子脱离原子核原子在外界因素作用下,使其一个或几个电子脱离原子核的束缚而形成自由电子和正离子的过程称为的束缚而形成自由电子和正离子的过程称为原子的电离原子的电离 电离过程所需要的能量称为电离过程所需要的能量称为电离能电离能Wi(
4、ev),),也可用电离也可用电离电位电位Ui(v) Ui =Wi/e 几种气体和金属蒸汽的激励电位和电离电位几种气体和金属蒸汽的激励电位和电离电位 气体气体激励能激励能We (eV)电离能电离能Wi (eV)气体气体激励能激励能We (eV)电离能电离能Wi (eV)N2O2H26.17.911.215.612.515.4CO2H2OSF610.07.66.813.712.815.67一、气体中带电质点的产生和消失一、气体中带电质点的产生和消失 n气体中带电质点的气体中带电质点的产生产生 (一)气体分子的电离可由下列因素引起:(一)气体分子的电离可由下列因素引起: (1)高温下气体中的热能()
5、高温下气体中的热能(热电离热电离) (2)各种光辐射()各种光辐射(光电离光电离) (3)电子或正离子与气体分子的)电子或正离子与气体分子的碰撞电离碰撞电离 (二)金属(二)金属(阴极阴极)的表面电离)的表面电离 (三)(三)负离子负离子的形成的形成 8热电离热电离 n因气体热状态引起的电离过程称为因气体热状态引起的电离过程称为热电离热电离 气体分子的平均动能和气体温度的关系为气体分子的平均动能和气体温度的关系为 在它们相互碰撞时,就可能引起激励或电离在它们相互碰撞时,就可能引起激励或电离 n室温下室温下,气体分子平均动能十分小气体分子平均动能十分小,热电离概率低热电离概率低n在高温下在高温下
6、(大于大于10000K时时),例如发生电弧放电时,气,例如发生电弧放电时,气体温度可达数千度,气体分子动能就足以导致发生明体温度可达数千度,气体分子动能就足以导致发生明显的碰撞电离显的碰撞电离32WkT波尔茨曼常数1.3810-23J/K 热力学温度 9光电离光电离 n光辐射引起的气体分子的电离过程称为光辐射引起的气体分子的电离过程称为光电离光电离 自然界、人为照射、自然界、人为照射、气体放电过程气体放电过程n当气体分子受到光辐射作用时,如光子能量满足下面条当气体分子受到光辐射作用时,如光子能量满足下面条件,将引起光电离,分解成电子和正离子件,将引起光电离,分解成电子和正离子n光辐射能够引起光
7、电离的临界波长(即最大波长)为光辐射能够引起光电离的临界波长(即最大波长)为n对所有气体来说,在可见光(对所有气体来说,在可见光(400 750nm)的作用下,)的作用下,一般是不能直接发生光电离的一般是不能直接发生光电离的;紫外线紫外线也只能使少数低也只能使少数低电离电位的金属蒸气发生光电离电离电位的金属蒸气发生光电离;只有波长更短的只有波长更短的X射线射线、射线射线才能使气体发生光电离才能使气体发生光电离 ;iWhnm 1234;0iiUeUhcvc普朗克常数6.6310-34Js 10碰撞电离碰撞电离 n气体放电中,碰撞电离主要是气体放电中,碰撞电离主要是电子和气体分子电子和气体分子碰撞
8、而引起的碰撞而引起的 n在电场作用下,电子被加速而获得动能。当电子的动能满足如下条件时,将在电场作用下,电子被加速而获得动能。当电子的动能满足如下条件时,将引起引起碰掩电离碰掩电离 me电子的质量;电子的质量; ve 电子的速度;电子的速度; Wi气体分子的电离能。气体分子的电离能。n碰撞电离的形成与电场强度和碰撞电离的形成与电场强度和平均自由行程平均自由行程的大小有关的大小有关n碰撞电离主要以碰撞电离主要以电子为主电子为主ieeWvm221EUxWeExii/11u原子中电子在外界因素的作用下可跃迁到能级较高的外层轨道,称之为激励,所需的能量称为激励能u原子或分子在激励态再获得能量而发生电离
9、称为分级电离,此时所需能量为Wi-We u通常分级电离的概率很小,因为激励态是不稳定的 表2-1几种气体的电离能和激励能(eV)高电压工程基础分级电离分级电离气体电离能激励能N215.56.1O212.57.9CO213.710.0SF615.66.8H2O12.77.6u潘宁电离潘宁电离电光源电光源12电极(阴极)表面电子逸出电极(阴极)表面电子逸出 n阴极发射电子阴极发射电子的过程的过程 逸出功逸出功 :使电子从金属表面逸出需要一定的能量,称为逸:使电子从金属表面逸出需要一定的能量,称为逸出功出功 (与与金属的微观结构金属的微观结构 、金属表面状态有关、金属表面状态有关) ) n金属表面电
10、离有多种方式,即可以有多种方法供给电子以金属表面电离有多种方式,即可以有多种方法供给电子以逸出金属所需的能量逸出金属所需的能量 表2-2 一些金属的逸出功(eV) 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5.313电极(阴极)表面电子逸出电极(阴极)表面电子逸出 (1 1)正离子碰撞阴极正离子碰撞阴极 正离子碰撞阴极时使电子逸出金属(传递的能量要大于逸出功)。正离子碰撞阴极时使电子逸出金属(传递的能量要大于逸出功)。逸出的电子有一个和正离子结合成为原子,其余的成为自由电子。逸出的电子有一个和正离子结合成为原子,其余的成为自由电子。因此正离子必须碰撞出两个及以上电子时才能
11、出现自由电子因此正离子必须碰撞出两个及以上电子时才能出现自由电子 (2 2)光电子发射光电子发射 金属表面受到光的照射,当光子的能量大于逸出功时,金属表面放金属表面受到光的照射,当光子的能量大于逸出功时,金属表面放射出电子(紫外光照射电极射出电子(紫外光照射电极 ) (3 3)强场发射(冷发射)强场发射(冷发射)阴极附近所加外电场足够强时,使阴极发射出电子(阴极附近所加外电场足够强时,使阴极发射出电子(10106 6V/cmV/cm ) (4 4)热电子发射)热电子发射 当阴极被加热到很高温度时,其中的电子获得巨大动能,逸出金属当阴极被加热到很高温度时,其中的电子获得巨大动能,逸出金属(1 1
12、)正离子撞击阴极)正离子撞击阴极 (2 2)光电子发射)光电子发射(3 3)强场发射)强场发射 (4 4)热电子发射)热电子发射14气体中负离子的形成气体中负离子的形成 高电压工程基础 电子与气体分子或原子碰撞时,也有可能发生电子附着过程而形成负离子,并释放出能量,称为电子亲合能电子亲合能。电子亲合能的大小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,因而对放电发展起抑制作用。SF6气体含F,其分子俘获电子的能力很强,属强电负性气体,因而具有很高的电气强
13、度,空气的三倍。 15气体中带电质点的气体中带电质点的消失消失n气体中带电质点的气体中带电质点的消失消失 (一)电场作用下气体中带电质点的运动(一)电场作用下气体中带电质点的运动 (二)带电质点的(二)带电质点的扩散扩散 (三)带电质点的(三)带电质点的复合复合 16电场作用下气体中带电质点的运动电场作用下气体中带电质点的运动n带电质点产生以后,在外电场作用下将作定向运动,带电质点产生以后,在外电场作用下将作定向运动,消消失于电极失于电极n形成外回路电流形成外回路电流 denvj 17带电质点的扩散带电质点的扩散 n带电质点从浓度较大的区域向浓度较小的区域的移动带电质点从浓度较大的区域向浓度较
14、小的区域的移动,从而使浓度变得均匀的过程,称为,从而使浓度变得均匀的过程,称为带电质点的扩散带电质点的扩散 n带电质点的扩散和气体分子的扩散一样,都是由于带电质点的扩散和气体分子的扩散一样,都是由于热热运动运动造成,带电质点的扩散规律和气体的扩散规律也造成,带电质点的扩散规律和气体的扩散规律也是相似的是相似的 n气体中带电质点的扩散和气体状态有关,气体中带电质点的扩散和气体状态有关,气体压力越气体压力越高或者温度越低,扩散过程也就越弱高或者温度越低,扩散过程也就越弱n电子的质量远小于离子,所以电子的热运动速度很高电子的质量远小于离子,所以电子的热运动速度很高,它在热运动中受到的碰撞也较少,因此
15、,它在热运动中受到的碰撞也较少,因此,电子的扩电子的扩散过程比离子的要强得多散过程比离子的要强得多 18带电质点的带电质点的复合复合 n带异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递和中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,称为和而还原为中性质点的过程,称为复合复合 n在带电质点的复合过程中会在带电质点的复合过程中会发生光辐射发生光辐射,这种,这种光辐射在一定条件下又可能成为导致电离的因光辐射在一定条件下又可能成为导致电离的因素素 n带电质点的复合率与带电质点的复合率与正、负电荷的浓度正、负电荷的浓度有关,有关,浓度越大则复合率越高浓度越大则复合率越高19二、气体放电的一般描
16、述二、气体放电的一般描述 (一)气体放电的主要形式(一)气体放电的主要形式 根据根据气体压强、气体种类、间隙中电场均匀程度、气体压强、气体种类、间隙中电场均匀程度、电极形状电极形状等因素的不同,击穿后气体放电可具有多等因素的不同,击穿后气体放电可具有多种不同形式。利用放电管可以观察放电现象的变化种不同形式。利用放电管可以观察放电现象的变化 n辉光放电辉光放电n电弧放电电弧放电n火花放电火花放电n电晕放电电晕放电20辉光放电辉光放电 n当气体压强不大,电源功率很小(放电回路中串当气体压强不大,电源功率很小(放电回路中串入很大阻抗)时,外施电压增到一定值后,回路入很大阻抗)时,外施电压增到一定值后
17、,回路中电流突增至明显数值,管内阴极和阳极间整个中电流突增至明显数值,管内阴极和阳极间整个空间忽然出现发光现象空间忽然出现发光现象 n特点是放电电流密度较小,放电区域通常占据了特点是放电电流密度较小,放电区域通常占据了整个电极间的空间。整个电极间的空间。霓虹管中的放电就是辉光放霓虹管中的放电就是辉光放电的例子电的例子。管中所充气体不同,发光颜色也不同。管中所充气体不同,发光颜色也不同 2122电弧放电电弧放电 n减小外回路中的阻抗减小外回路中的阻抗,则电流增大,电流增大,则电流增大,电流增大到一定值后,放电通道收细,且越来越明亮,到一定值后,放电通道收细,且越来越明亮,管端电压则更加降低,说明
18、通道的电导越来越管端电压则更加降低,说明通道的电导越来越大大n电弧通道和电极的温度都很高,电流密度极大电弧通道和电极的温度都很高,电流密度极大,电路具有短路的特征,电路具有短路的特征 2324火花放电火花放电u在较高气压(例如大气压强)下在较高气压(例如大气压强)下,击穿后总是形,击穿后总是形成收细的发光放电通道,而不再扩散于间隙中的成收细的发光放电通道,而不再扩散于间隙中的整个空间。当外回路中阻抗很大,限制了放电电整个空间。当外回路中阻抗很大,限制了放电电流时,电极间出现贯通两极的流时,电极间出现贯通两极的的明亮细火花的明亮细火花 u火花放电的特征是具有收细的通道形式,并且放火花放电的特征是
19、具有收细的通道形式,并且放电过程不稳定电过程不稳定 2526电晕放电电晕放电 n电极曲率半径很小或电极间距离很远,电极曲率半径很小或电极间距离很远,即电场极即电场极不均匀不均匀,则当电压升高到一定值后,首先紧贴电,则当电压升高到一定值后,首先紧贴电极在电场最强处出现发光层,回路中出现用一般极在电场最强处出现发光层,回路中出现用一般仪表即可察觉的电流。随着电压升高,发光层扩仪表即可察觉的电流。随着电压升高,发光层扩大,放电电流也逐渐增大大,放电电流也逐渐增大n发生电晕放电时,发生电晕放电时,气体间隙的大部分尚未丧失绝气体间隙的大部分尚未丧失绝缘性能缘性能,放电电流很小,间隙仍能耐受电压的作,放电
20、电流很小,间隙仍能耐受电压的作用用 272829气体放电的一般规律气体放电的一般规律u根据根据气体压强、气体种类、间隙中电场均匀程气体压强、气体种类、间隙中电场均匀程度、电极形状度、电极形状等因素的不同,击穿后气体放电等因素的不同,击穿后气体放电可具有多种不同形式。可具有多种不同形式。u无论何种气体放电都一定有一个电子碰撞电离无论何种气体放电都一定有一个电子碰撞电离导致导致电子崩的阶段电子崩的阶段,它在所加电压达到一定数,它在所加电压达到一定数值时出现。值时出现。302.2 2.2 放电的电子崩阶段放电的电子崩阶段(一)非自持放电和自持放电的不同特点(一)非自持放电和自持放电的不同特点 31高
21、电压工程基础 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。此时气隙转入良好的导电状态,即气体发生击穿了气体发生击穿了。 自持放电起始电压32非自持放电非自持放电n外施电压小于外施电压小于U0时,间隙内虽时,间隙内虽
22、有电流,但其数值甚小,通常有电流,但其数值甚小,通常远小于远小于微安级微安级,因此气体本身,因此气体本身的的绝缘性能尚未被破坏绝缘性能尚未被破坏,即间,即间隙还未被击穿。而且这时电流隙还未被击穿。而且这时电流要依靠要依靠外电离因素来维持外电离因素来维持,如,如果取消外电离因素,那么电流果取消外电离因素,那么电流也将消失。也将消失。 33自持放电自持放电n当电压达到当电压达到U0后,气体后,气体中发生了强烈的电离,中发生了强烈的电离,电流剧增。同时气体中电流剧增。同时气体中电离过程电离过程只靠电场的作只靠电场的作用已可自行维持用已可自行维持,而不,而不再继续需要外电离因素再继续需要外电离因素了。
23、因此了。因此U0以后的放电以后的放电形式也称为形式也称为自持放电自持放电 34n由非持放电转入自持放电的电压称为由非持放电转入自持放电的电压称为起始电压起始电压U0n如如电场比较均匀电场比较均匀,则间隙将被击穿,此后根据气压,则间隙将被击穿,此后根据气压、外回路阻抗等条件形成、外回路阻抗等条件形成辉光放电、火花放电辉光放电、火花放电或或电电弧放电弧放电,而起始电压,而起始电压U0也就是也就是间隙的击穿电压间隙的击穿电压Ubn如如电场极不均匀电场极不均匀,则当放电由非自持转入自持时,则当放电由非自持转入自持时,在大曲率电极表面电场集中的区域发生在大曲率电极表面电场集中的区域发生电晕放电电晕放电,
24、这时起始电压是间隙的这时起始电压是间隙的电晕起始电压电晕起始电压,而,而击穿电压击穿电压可能比起始电压高很多可能比起始电压高很多高电压工程基础35 二、二、电子崩的形成 n汤逊放电理论汤逊放电理论(pd较小较小)n流注放电理论流注放电理论(pd较大较大) 这两种理论互相补充,可以说明广阔的这两种理论互相补充,可以说明广阔的pd(压强(压强和极间距离的乘积)范围内气体放电的现象和极间距离的乘积)范围内气体放电的现象n两种理论有一个共同的基础,即图两种理论有一个共同的基础,即图2-3中中I-U曲线曲线的的BC段的电流增长是由电子段的电流增长是由电子碰撞电离形成电子崩碰撞电离形成电子崩的结果。的结果
25、。 361 1、电子崩的形成、电子崩的形成 ( 过程过程 )外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生一个新的电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生更多电子依此,电子将按照几何级数几何级数不断增多,类似雪崩似地发展,这种急剧增大的空间电子流被称为电子崩电子崩。37高电压工程基础ddnnx0d0exxnnddnxn0ednn00(e1)dnnnn 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。 0exnn38乘以电子的电荷 ,即得电流关系式: 上式表明:虽然
展开阅读全文