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一

.

电介质的电气强度

 

「一」气体放电的基本物理过程

 

㈠带电粒子的产生和消?/p>

 

⑴表征运动的物理?/p>

 

?/p>

平均自由行程长度

:

单位行程中的碰撞次数

Z

的倒数

(

电子最?/p>

) 

?/p>

带电粒子的迁移率

:k=v/E 

 

(

电子大于离子

) 

?/p>

扩散

:

电子大于离子

 

⑵带电粒子的产生

(

电离

) 

?/p>

光电?/p>

?/p>

热电?/p>

 

?/p>

碰撞电离

(

主要由电子完?/p>

) 

?/p>

表面电离

(

金属表面电离比空间电离更容易发生

) 

◇阴级表面电离可在下列情况发?/p>

: 

 

 

⒈正离子碰撞阴级表面

 

 

 

⒉光电子发射

 

 

 

⒊热电子发射

 

 

 

⒋强场发?/p>

 

⑶附着

:

电子与中性分子结合成负离子。气体中带电粒子数不变。使自由电子数减?/p>

 

⑷带电粒子消?/p>

: 

?/p>

带电粒子定向运动

 

?/p>

扩散现象

 

?/p>

复合

 

㈡气体放电过?/p>

 

 

 

*电子碰撞电离系?/p>

α:

一个电子沿电场方向运动

1cm

的行程中所完成的碰撞电离次数平

均?/p>

 

 

 

?/p>

γ

过程

:

正离子碰撞阴级表面时产生的二次自由电子数

 

 

 

 

 

 

自持放电条件

: 

⑴巴申曲?/p>

: 

 

 

 

T

恒定

:Ub=f(pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

非恒?/p>

:Ub=F(δd)

 

⑵汤逊理?/p>

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶流注理?/p>

: 

*初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式

 

*均匀电场,自持放电条?/p>

αd?0

 

 

 

 

 

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电介质的电气强度

 

「一」气体放电的基本物理过程

 

㈠带电粒子的产生和消?/p>

 

⑴表征运动的物理?/p>

 

?/p>

平均自由行程长度

:

单位行程中的碰撞次数

Z

的倒数

(

电子最?/p>

) 

?/p>

带电粒子的迁移率

:k=v/E 

 

(

电子大于离子

) 

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扩散

:

电子大于离子

 

⑵带电粒子的产生

(

电离

) 

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光电?/p>

?/p>

热电?/p>

 

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碰撞电离

(

主要由电子完?/p>

) 

?/p>

表面电离

(

金属表面电离比空间电离更容易发生

) 

◇阴级表面电离可在下列情况发?/p>

: 

 

 

⒈正离子碰撞阴级表面

 

 

 

⒉光电子发射

 

 

 

⒊热电子发射

 

 

 

⒋强场发?/p>

 

⑶附着

:

电子与中性分子结合成负离子。气体中带电粒子数不变。使自由电子数减?/p>

 

⑷带电粒子消?/p>

: 

?/p>

带电粒子定向运动

 

?/p>

扩散现象

 

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复合

 

㈡气体放电过?/p>

 

 

 

*电子碰撞电离系?/p>

α:

一个电子沿电场方向运动

1cm

的行程中所完成的碰撞电离次数平

均?/p>

 

 

 

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γ

过程

:

正离子碰撞阴级表面时产生的二次自由电子数

 

 

 

 

 

 

自持放电条件

: 

⑴巴申曲?/p>

: 

 

 

 

T

恒定

:Ub=f(pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

非恒?/p>

:Ub=F(δd)

 

⑵汤逊理?/p>

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶流注理?/p>

: 

*初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式

 

*均匀电场,自持放电条?/p>

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电介质的电气强度

 

「一」气体放电的基本物理过程

 

㈠带电粒子的产生和消?/p>

 

⑴表征运动的物理?/p>

 

?/p>

平均自由行程长度

:

单位行程中的碰撞次数

Z

的倒数

(

电子最?/p>

) 

?/p>

带电粒子的迁移率

:k=v/E 

 

(

电子大于离子

) 

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扩散

:

电子大于离子

 

⑵带电粒子的产生

(

电离

) 

?/p>

光电?/p>

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热电?/p>

 

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碰撞电离

(

主要由电子完?/p>

) 

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表面电离

(

金属表面电离比空间电离更容易发生

) 

◇阴级表面电离可在下列情况发?/p>

: 

 

 

⒈正离子碰撞阴级表面

 

 

 

⒉光电子发射

 

 

 

⒊热电子发射

 

 

 

⒋强场发?/p>

 

⑶附着

:

电子与中性分子结合成负离子。气体中带电粒子数不变。使自由电子数减?/p>

 

⑷带电粒子消?/p>

: 

?/p>

带电粒子定向运动

 

?/p>

扩散现象

 

?/p>

复合

 

㈡气体放电过?/p>

 

 

 

*电子碰撞电离系?/p>

α:

一个电子沿电场方向运动

1cm

的行程中所完成的碰撞电离次数平

均?/p>

 

 

 

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γ

过程

:

正离子碰撞阴级表面时产生的二次自由电子数

 

 

 

 

 

 

自持放电条件

: 

⑴巴申曲?/p>

: 

 

 

 

T

恒定

:Ub=f(pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:Ub=F(δd)

 

⑵汤逊理?/p>

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶流注理?/p>

: 

*初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式

 

*均匀电场,自持放电条?/p>

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高电压复习提?赵智大版)1-3?- 百度文库
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电介质的电气强度

 

「一」气体放电的基本物理过程

 

㈠带电粒子的产生和消?/p>

 

⑴表征运动的物理?/p>

 

?/p>

平均自由行程长度

:

单位行程中的碰撞次数

Z

的倒数

(

电子最?/p>

) 

?/p>

带电粒子的迁移率

:k=v/E 

 

(

电子大于离子

) 

?/p>

扩散

:

电子大于离子

 

⑵带电粒子的产生

(

电离

) 

?/p>

光电?/p>

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热电?/p>

 

?/p>

碰撞电离

(

主要由电子完?/p>

) 

?/p>

表面电离

(

金属表面电离比空间电离更容易发生

) 

◇阴级表面电离可在下列情况发?/p>

: 

 

 

⒈正离子碰撞阴级表面

 

 

 

⒉光电子发射

 

 

 

⒊热电子发射

 

 

 

⒋强场发?/p>

 

⑶附着

:

电子与中性分子结合成负离子。气体中带电粒子数不变。使自由电子数减?/p>

 

⑷带电粒子消?/p>

: 

?/p>

带电粒子定向运动

 

?/p>

扩散现象

 

?/p>

复合

 

㈡气体放电过?/p>

 

 

 

*电子碰撞电离系?/p>

α:

一个电子沿电场方向运动

1cm

的行程中所完成的碰撞电离次数平

均?/p>

 

 

 

?/p>

γ

过程

:

正离子碰撞阴级表面时产生的二次自由电子数

 

 

 

 

 

 

自持放电条件

: 

⑴巴申曲?/p>

: 

 

 

 

T

恒定

:Ub=f(pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

非恒?/p>

:Ub=F(δd)

 

⑵汤逊理?/p>

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶流注理?/p>

: 

*初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式

 

*均匀电场,自持放电条?/p>

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