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高压真空开关电弧放电和维持电弧的主要原因和

来源:美端电气   发布时间:2019-04-12 10:05

摘要:

  一、高电场发射 当通过电流(Electron flow)的开关触头刚分离时,触头间距离很小,由于外加电压的作用(role),在这很小的间隙中,形成很高的电场强度(可超过1000~10000kV/cm),足以从阴极表面拉出电子,这就是高电场发射。核相器其基本原理是:采集头获取被测高电压相位信号,经过处理后直接发射出去,由核相仪主机接收并进行相位比较与结果定性。随着触头间的距离增大,电场强度减小..
  一、高电场发射
当通过电流(Electron flow)的开关触头刚分离时,触头间距离很小,由于外加电压(voltage)的作用,在这很小的间隙中,形成很高的电场强度(strength)(可超过1000~10000kV/cm),足以从阴极表面拉出电子,这就是高电场发射。随着触头间的距离增大,电场强度减小,高电场发射的作用将减弱。

  二、热电子发射
当触头刚分离时,由于触头间的压力(pressure)和接触点减少,使触头接触电阻迅速增大,在电极(electrode)表面出现局部(part)集中的电流(Electron flow),使电极上出现炽热点,阴极(cathode )中的电子因此获得足够的动能逸出到空间(Space)。核相仪厂家频率传输校验时必须先装好天线后再校验,高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯制成,必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除,每次使用之后,可以用布蘸少许硅油擦试仪器。这种因炽热使电极表面向周围空间发射电子现象,称为热电子发射。

  三、碰撞游离
从阴极(cathode )表面发射出来的自由电子,在电场的作用(role)下,向阳极(anode)做加速运动,并不断地与触头间介质(起决定作用的物质)的中性质点碰撞。当自由电子在加速运动过程中所积累起来的动能大于中性质点的游离能(使电子释放出来的能量)时,中性质点被碰撞分离为电子和正离子(ion),称为碰撞游离。新产生的电子和原来的电子一起向阳极做加速运动。当他们和其他中性质点碰撞时又再一次发生碰撞游离,碰撞游离连续进行的结果,将在触头间产生了大量的电子和正离子,使介质击穿,引起电弧。使触头间介质被击穿的电压称为击穿电压。

  四、热游离
介质(起决定作用的物质)在高温(high temperature)作用下产生游离称为热游离。在电弧产生后,弧隙温度(temperature)很高,此时在高温下的介质分子(Molecule)和原子的无规则热运动将更严重加剧,中性质点间也会因此碰撞而发生碰撞游离,游离出电子和正离子(ion)。
电弧稳定(解释:稳固安定;没有变动)燃烧时,弧柱温度(temperature)很高,电弧电压和弧柱的电场强度(strength)很低,碰撞游离作用减弱,此时弧柱的游离作用由热游离维持。当电弧温度很高时,一方面阴极(cathode )表面发射电子,另一方面会引起金属触头熔化、蒸发(evaporate),以致介质(起决定作用的物质)中混有金属蒸气,使弧隙电导增加,电弧将继续炽热燃烧。
从以上可见,阴极表面在高电场作用下发射电子,这些电子在触头间电压(voltage)作用下产生碰撞游离,形成电弧。核相器其基本原理是:采集头获取被测高电压相位信号,经过处理后直接发射出去,由核相仪主机接收并进行相位比较与结果定性。在电弧高温(high temperature)下阴极表面热发射及介质(起决定作用的物质)中的热游离,使电弧得以维持和发展。这就是电弧的形成过程。
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