电弧的基本特性课件.pptx
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1、第三章第三章1第三章 电弧的基本特征 空间空间天体等离子体天体等离子体第三章第三章2 概概 述述 背背 景景 知知 识识 3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程 3-2 3-2 电弧的物理特征电弧的物理特征 3-3 3-3 直流电弧的燃烧与熄灭直流电弧的燃烧与熄灭 3-4 3-4 交流电弧的特性交流电弧的特性 小小 结结第三章第三章 电弧的基本特征电弧的基本特征第三章第三章3概 述一、电弧电弧是一种气体放电现象,也是一种等离子体(是一种气体放电现象,也是一种等离子体(PlasmaPlasma)。)。二、学习电弧知识的目的是掌握电弧规律,尽快熄弧。二、学习电弧知识的目的是掌握电弧规
2、律,尽快熄弧。第三章第三章4三、三、“电弧电弧”的定义:的定义:定义定义(1):开断电路时,在触头间隙中出现的一团温度极高、:开断电路时,在触头间隙中出现的一团温度极高、发强光和能够导电的近似圆柱体的气体。可出现于大气、真空、油发强光和能够导电的近似圆柱体的气体。可出现于大气、真空、油介质和介质和SF6气体介质等中间。气体介质等中间。概 述第三章第三章5 定义定义(2):在大气中开断电路时,当电源电压:在大气中开断电路时,当电源电压U UU U0 0=(12122020),被开断电流,被开断电流(0.250.251 1)时,触头间隙中产生的一团温度极)时,触头间隙中产生的一团温度极高、发强光、
3、能导电的近似圆柱体的气体。高、发强光、能导电的近似圆柱体的气体。2、气体放电:指、气体放电:指弧隙中气体由绝缘状态变为导体状态,使电流弧隙中气体由绝缘状态变为导体状态,使电流得以通过的现象。得以通过的现象。概 述第三章第三章6背背 景景 知知 识识“等离子体等离子体 PlasmaPlasma”一、等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负一、等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除固、液、气外的物质存在的电子组成的离子化气体状物质,它是除固、液、气外的物质存在的第四态。第四态。看似看似“神秘神秘”的等离子体,其实是宇宙中一种常
4、见的物质,在太的等离子体,其实是宇宙中一种常见的物质,在太阳、恒星、闪电中都存在等离子体,它占了整个宇宙的阳、恒星、闪电中都存在等离子体,它占了整个宇宙的9999。第三章第三章7固体 冰液体 水气体 水汽等离子体 电离气体温度00C1000C100000C背背 景景 知知 识识第三章第三章4、间隙击穿条件:分均匀电场和不均匀电场考虑。可出现于大气、真空、油介质和SF6气体介质等中间。在飞机、舰船等武器表面产生一层等离子体,这层等离子体可以和雷达波等相互作用,使这些物体无法被感知或探测到。3-3 直流电弧的燃烧与熄灭主要考虑阴极表面的二次发射。此状态只存在10-910-8秒。3、限制过电压的几种
5、措施:静伏安特性曲线/动伏安特性曲线、3、:如图3-8所示.2在电感性负载电路中使电流过零的下降速度变快;短弧的Uh几乎不随Ik变化,长弧的UhEl。3-3 直流电弧的燃烧与熄灭3)触头分离时,电弧产生过程。一、开断电路时电弧的产生过程现在人们已经掌握利用电场和磁场产生来控制等离子体。、非自持放电阶段:是指当外界因素去除后,放电无法维持的阶段,即图中的C段。8它是由大量带电粒子组成的非束缚态的宏观体系。非束缚性:异类带电粒子之间相互“自由”,等离子体的基本粒子元是正负荷电的粒子(电子、离子),而不是其结合体。粒子与电磁场的不可分割性:等离子体中粒子的运动与电磁场(外场及粒子产生的自洽场)的运动
6、紧密耦合,不可分割。集体效应起主导作用:等离子体中相互作用的电磁力是长程的,每个粒子均与周围许多粒子同时发生作用。背背 景景 知知 识识第三章第三章9二、等离子体分为两种:二、等离子体分为两种:高温和低温等离子体。高温和低温等离子体。1 1、高温等离子体只有在温度足够高时发生的,例如焊工们用高、高温等离子体只有在温度足够高时发生的,例如焊工们用高温等离子体焊接金属。太阳和恒星不断地发出这种等离子体,组成了温等离子体焊接金属。太阳和恒星不断地发出这种等离子体,组成了宇宙的宇宙的9999。它是高温等离子体。它是高温等离子体。2 2、低温等离子体是在常温下发生的等离子体(虽然电子的温度、低温等离子体
7、是在常温下发生的等离子体(虽然电子的温度很高)。很高)。背背 景景 知知 识识第三章第三章10 低温等离子体现在广泛运用于多种生产领域,如低温等离子体现在广泛运用于多种生产领域,如等离子电视等离子电视,婴儿婴儿尿布表面防水涂层尿布表面防水涂层,增加啤酒瓶阻隔性增加啤酒瓶阻隔性,更重要的是在,更重要的是在电脑芯片中的蚀电脑芯片中的蚀刻运用刻运用,让网络时代成为现实。,让网络时代成为现实。低温等离子体体还可以被用于氧化、变性等表面处理或者在有机物低温等离子体体还可以被用于氧化、变性等表面处理或者在有机物和无机物上进行沉淀涂层处理。现在人们已经掌握利用电场和磁场产生和无机物上进行沉淀涂层处理。现在人
8、们已经掌握利用电场和磁场产生来控制等离子体。来控制等离子体。背背 景景 知知 识识第三章第三章11 人类的生存伴随着水,水存在的环境是地球文明得以进化、发展人类的生存伴随着水,水存在的环境是地球文明得以进化、发展的的热力学环境,这种环境远离等离子体物态普遍存在的状态。因而,的的热力学环境,这种环境远离等离子体物态普遍存在的状态。因而,天然等离子体就只能存在于远离人群的地方,以闪电、极光的形式为天然等离子体就只能存在于远离人群的地方,以闪电、极光的形式为人们所敬畏、所赞叹。人们所敬畏、所赞叹。由地球表面向外,等离子体是几乎所有可见物质的存在形式,大气外由地球表面向外,等离子体是几乎所有可见物质的
9、存在形式,大气外侧的电离层、日地空间的太阳风、太阳日冕、太阳内部、星际空间、侧的电离层、日地空间的太阳风、太阳日冕、太阳内部、星际空间、星云及星团,毫无例外的都是等离子体。星云及星团,毫无例外的都是等离子体。背背 景景 知知 识识第三章第三章 地球上,人造的等离子体也越来越多地出现在我们的周围。日常生活中:日光灯、电弧、等离子体显示屏、臭氧发生器 典型的工业应用:等离子体刻蚀、镀膜、表面改性、喷涂、烧结、冶炼、加热、有害物处理 高技术应用:托卡马克、惯性约束聚变、氢弹、高功率微波器件、离子源、强流束、飞行器鞘套与尾迹背背 景景 知知 识识第三章第三章13密度(cm-3)温度(度)太阳核心 磁约
10、束聚 变霓虹灯 北极光 火 焰闪电日冕氢弹星际空间荧光气体液 体固 体人类居住环境惯性聚变星 云太阳风密度跨越了 30 个量级温度跨越了 7 个量级等离子体参数空间:等离子体参数空间:火 焰第三章第三章14星系:巨大的聚变反应堆星系:巨大的聚变反应堆背背 景景 知知 识识第三章第三章15北极光北极光背背 景景 知知 识识第三章第三章16 三、等离子体显示技术三、等离子体显示技术 (Plasma Display)Plasma Display)等离子体显示技术之所以令人激动,主要是以下两原因:等离子体显示技术之所以令人激动,主要是以下两原因:(1 1)可制造超大尺寸的平面显示器(可制造超大尺寸的平
11、面显示器(5050英寸甚至更大);英寸甚至更大);(2 2)与阴极射线管显示器不同,它没有弯曲的视觉表面,)与阴极射线管显示器不同,它没有弯曲的视觉表面,从而使视角扩大到了从而使视角扩大到了160160度以上。换句话说,利用惰性气体度以上。换句话说,利用惰性气体(NeNe、HeHe、XeXe等)放电时所产生的紫外光来激发彩色荧光粉等)放电时所产生的紫外光来激发彩色荧光粉发光,然后将这种光转换成人眼可见的光。发光,然后将这种光转换成人眼可见的光。背背 景景 知知 识识第三章第三章17 1 1、所谓谓等离子彩电电 PDP(Plasma Display Panel),是指基于在两张两张薄玻璃板之间间
12、充填填混合气气体,施加电电压压使之产产生等等离子气气体,然后使等离子气气体放电电,与与基板中的荧荧光体发发生反应应,产产生彩色影像的原理而设计设计的一种种彩电电。2 2、等离子体显示器:又称电浆显示器,是继、等离子体显示器:又称电浆显示器,是继CRT(CRT(阴极阴极射线管)、射线管)、LCDLCD(液晶显示器)后的最新一代显示器。其特液晶显示器)后的最新一代显示器。其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当壁挂电视使用,占用极少点是厚度极薄,分辨率佳。可以当壁挂电视使用,占用极少的空间,代表未来显示器的发展趋势。的空间,代表未来显示器的发展趋势。背背 景景 知知 识识第三章第三章18 3 3、等离子
13、体显示技术的基本原理、等离子体显示技术的基本原理 显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(一般都是显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(一般都是氙气和氖气的混合物),电流激发气体,使其发出肉眼看不氙气和氖气的混合物),电流激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光,这种紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝三色见的紫外光,这种紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝三色荧光体,发出在显示器上能看到的可见光。荧光体,发出在显示器上能看到的可见光。背背 景景 知知 识识第三章第三章19四、等离子体隐身技术四、等离子体隐身技术 在飞机、舰船等武器表面产生一层等离子体,这层等离子体可以在飞机、舰船等武器表面产生一层等离
14、子体,这层等离子体可以和雷达波等相互作用,使这些物体无法被感知或探测到。这种等离子和雷达波等相互作用,使这些物体无法被感知或探测到。这种等离子体外壳由等离子体电流构成。体外壳由等离子体电流构成。等离子体电流就是当电子在金属物质的表面上有规律地运动时所等离子体电流就是当电子在金属物质的表面上有规律地运动时所产生的电子密度波。当入射光频率与等离子体电流的谐振频率接近时,产生的电子密度波。当入射光频率与等离子体电流的谐振频率接近时,光线将被这层等离子体电流外壳反向散射,向外则几乎不散射光线,光线将被这层等离子体电流外壳反向散射,向外则几乎不散射光线,物体即不可见。物体即不可见。背背 景景 知知 识识
15、第三章第三章三、电弧能量及开断直流电弧过电压:是一个质量为m的带电粒子(由光游离或表面发射所产生)在电场的作用下被加速到后,如其动能 MV大于y,那么,当其与中性粒子发生碰撞时,此动能就可以被传递给中性粒子的外层电子,使它脱离原子核的引力范围成为自由电子。负电性气体:对电子的粘合作用特强的气体,多为氟原子及其化合物。电离气体中正负带电粒子数相等,为等离子体,类似金属导体;3、限制过电压的几种措施:3-3 直流电弧的燃烧与熄灭 3-3 直流电弧的燃烧与熄灭按Ua和Uc在电弧电压中所占比例不同,可将电弧分为短弧(极间距离很短的电弧)和长弧(极间距离很长,UhU0,且UhE的电弧)。ih落后电源电压
16、u约90。4、间隙击穿条件:分均匀电场和不均匀电场考虑。点:视在稳定燃烧点;(2)靠近A点与AB段:ih增大,Ph也增大,弧柱变热变粗,uh随 ih的增长再下降,其最高点A点的电压称为燃弧尖峰Urh。说明气体间隙击穿机理的有汤逊理论和流注理论。增加触头开距,或用电动力磁吹灭弧,以拉长电弧;如Uh/Um越大,则越小,故电弧的存在,相当于在电路中串联了电阻。20军事应用军事应用等离子体天线等离子体天线等离子体雷达隐身等离子体雷达隐身飞行器减阻飞行器减阻假目标及诱饵假目标及诱饵高技术高技术大功率微波器件大功率微波器件强强X X射线源及射线源及X X射线激光射线激光强流束技术强流束技术等离子体推进等离
17、子体推进磁流体发电磁流体发电等离子体军事及高技术应用等离子体军事及高技术应用背背 景景 知知 识识第三章第三章21 主要参数Pf=500MWQ 10T=500 sR=6.2 mA=2.0 mIp=15 MAB=5.3 TV=837 m3S=678 m2Pin=73 MWITERITER:托卡马克聚变实验堆托卡马克聚变实验堆背背 景景 知知 识识第三章第三章22聚变等离子体聚变等离子体20052005年年6 6月月2828日日 ITERITER:CadaracheCadarache背背 景景 知知 识识第三章第三章23美国美国Nova激光聚变装置激光聚变装置1985年建成,10路45000焦耳,
18、1纳秒2倍频/3倍频聚变等离子体第三章第三章24美国国家点火(美国国家点火(NIF)激光聚变装置激光聚变装置2003年建成,192束180万焦耳,3纳秒500TW,近紫外光聚变等离子体第三章第三章25 3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程气体放电气体放电:是指气体由绝缘状态变成导电状态,使电流通过的现象。是指气体由绝缘状态变成导电状态,使电流通过的现象。气体放电的前提:气体游离化。气体放电的前提:气体游离化。一、激励与游离:一、激励与游离:、激励:也叫激发,是指原子吸收能量后,使电子由低能量轨道、激励:也叫激发,是指原子吸收能量后,使电子由低能量轨道跳向能量较高的轨道的过程跳向
19、能量较高的轨道的过程(激励后原子仍是中性原子,但原子的能激励后原子仍是中性原子,但原子的能量提高了量提高了)。此状态只存在。此状态只存在1010-9-91010-8-8秒。秒。第三章第三章26、游离:、游离:定义:游离是指原子吸收足够大的能量后,电子被激发到自定义:游离是指原子吸收足够大的能量后,电子被激发到自由态而离开原子轨道形成自由电子,使原来的中性原子或分子由态而离开原子轨道形成自由电子,使原来的中性原子或分子(统称统称中性粒子或中性质子中性粒子或中性质子)变成一个带正电荷的粒子变成一个带正电荷的粒子(正离子正离子)的过程。的过程。游离能游离能(y)y):指游离出一个电子所需的最低能量指
20、游离出一个电子所需的最低能量(单位单位为:,其值参见教材为:,其值参见教材)。为方便起见,游离能。为方便起见,游离能y y可以直接用游离电可以直接用游离电压表示,其单位由压表示,其单位由J J改为改为evev;3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章27 1ev 1ev一个电子在真空中经过一个电子在真空中经过1 1V V的电位差所获得的动能。的电位差所获得的动能。例:例:13.45 13.45evev13.4513.451.61.61010-19-19。游离电位游离电位y y:y yy/ey/e,其中其中e e:电子电荷,电子电荷,e e1.61.61010-1919。
21、、分级游离:指经过激励状态再游离的过程。、分级游离:指经过激励状态再游离的过程。3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章28二、气体游离方式:二、气体游离方式:表面发射和空间游离。表面发射和空间游离。、表面发射:指由金属表面发射电子的现象;、表面发射:指由金属表面发射电子的现象;它包括了热发射、高电场发射、光发射和二次发射。它包括了热发射、高电场发射、光发射和二次发射。热发射:在热发射:在2000200025002500K K范围内,金属表面自由电子获得足够范围内,金属表面自由电子获得足够的动能,超越金属表面晶格电场造成的势垒而逸出的现象。的动能,超越金属表面晶格电场造
22、成的势垒而逸出的现象。逸出功:记为逸出功:记为ycyc,是指一个电子逸出金属所需的最低能量,单是指一个电子逸出金属所需的最低能量,单位为位为evev。3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章29 高电压发射:也叫场致发射,是常温下当金属表面的电场强度高电压发射:也叫场致发射,是常温下当金属表面的电场强度10106 6(v/cm)v/cm)时,自由电子逸出金属的现象。时,自由电子逸出金属的现象。光发射:光线光发射:光线(红外线、紫外线及其他射线红外线、紫外线及其他射线)照在金属表面,引起照在金属表面,引起电子从表面逸出的现象。电子从表面逸出的现象。二次发射:是指正离子高速
23、撞击阴极或电子高速撞击阳极,引起二次发射:是指正离子高速撞击阴极或电子高速撞击阳极,引起金属表面发射电子的现象。主要考虑阴极表面的二次发射。金属表面发射电子的现象。主要考虑阴极表面的二次发射。3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章30 、空间游离:是指电极间气体受外力影响,其分子及原子分裂成、空间游离:是指电极间气体受外力影响,其分子及原子分裂成自由电子和正离子的现象。自由电子和正离子的现象。空间游离的方式有光游离、电场游离和热游离;它们可能同时存在。空间游离的方式有光游离、电场游离和热游离;它们可能同时存在。、光游离:中性粒子受光照作用,当光子能量、光游离:中性粒子
24、受光照作用,当光子能量(h)h)原子或分原子或分子的游离能时,发生的游离。子的游离能时,发生的游离。(h h:普朗克常数,普朗克常数,h h6.6246.6241010-34-34,单位单位是是jsjs;:光子的频率,光子的频率,S S-1-1)。光游离作用的大小,与光频成正比。光游离作用的大小,与光频成正比。3-1 3-1 气体放电的物理过程气体放电的物理过程第三章第三章31 、电场游离:也叫碰撞游离。是一个质量为、电场游离:也叫碰撞游离。是一个质量为m m的带电粒子的带电粒子(由光游由光游离或表面发射所产生离或表面发射所产生)在电场的作用下被加速到后,如其动能在电场的作用下被加速到后,如其
25、动能 MVMV大于大于y y,那么,当其与中性粒子发生碰撞时,此动能就可以被传递给中性粒那么,当其与中性粒子发生碰撞时,此动能就可以被传递给中性粒子的外层电子,使它脱离原子核的引力范围成为自由电子。子的外层电子,使它脱离原子核的引力范围成为自由电子。负离子:是因电子吸附在中性粒子上形成的带负电荷的离子。负离子:是因电子吸附在中性粒子上形成的带负电荷的离子。负电性气体:对电子的粘合作用特强的气体,多为氟原子及其化合物。负电性气体:对电子的粘合作用特强的气体,多为氟原子及其化合物。第三章第三章32 、热游离:当气体温度在、热游离:当气体温度在3000300040004000K K以上时,气体粒子因
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