什么是电晕放电,什么是辉光放电,两者有何不同
(1)电晕放电。电晕放电又称低频放电,它是指在大气压条件(空气介质和通常的气压)下产生的弱电流放电。它是一种高电场强度、高气压(1个大气压)和低离子密度的低温等离子体。
通常在对2个电极施加一高电压时就可产生电晕放电现象。两电极间产生的电火花被绝缘体阻断,为了引起电晕放电,就必须在其中的1个电极保持高电场,而电子则将在高电压下沿绝缘板方向加速。绝缘板直接安装在被处理的纺织材料的下面。在处理过程中,电子在通往被处理的纺织材料的途中与空气分子的猛烈撞击,受到这种电子冲击的气体(氧气、氩气、氮气等)分子很容易发生离解,并形成含有各种各样的活性因素,即形成等离子体状态,气体(如氧气)将会发生一些反应,在加有电场之后,产生放电的等离子体其中有少量的自由电子被加速运动,它具有很高的动能,氧气分子受到这种高能电子的冲击解离,当然空气中的其他气体分子也会发生一系列的解离反应,从而形成含有多种活性粒子或因子的等离子状态。这些活性粒子相互间也可发生弹性碰撞和非弹性碰撞的电离、复合、电荷交换以及电子吸附等作用,同时还会发生等离子体的轫致、回旋、激发等辐射作用。
由此可见,在电晕放电产生的等离子体中含有电子、离子、自由基、激发分子以及未反应的分子等各种粒子。又由于介质是空气,故在等离子体中还会形成臭氧和三氧化二氮分子,当它们在与纺织材料表面发生作用时,不仅会产生相关的自由基,而且还会对纺织材料进行氧化,增加极性基因,最终发生改性。因为自由基的寿命相对离子较长,故对纺织材料的作用是非常重要的。
(2)辉光放电。辉光放电是低温等离子体产生的方法之一。辉光放电,又称高频放电,它处于电晕放电与微波放电之间的一种放电形式,比电晕放电的电场强度高,气体压力也大(但显著低于大气压),这样可以减少等离子体的相互碰撞,也属于低温等离子体。当对2个电极间施加1个高电压时,就可产生辉光放电。由于辉光放电所需的气压较低,致使等离子体之间的碰撞机会减少,故自由基的寿命较长,浓度也较高,作用也较强。影响辉光放电处理的因素很多,主要有体系中的气压、气体的种类以及被处理的纺织材料的表面性能等。
闪络:在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘.沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。
电晕:在110kV以上的变电所和线路上,时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环,这就是电晕。
长期以来,电晕被默认是“永不消失的”,电晕真的永不消失吗?
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
高压电机定子绕组在通风槽口及直线出槽口处、绕组端部电场集中,当局部位置场强达到一定数值时,气体发生局部电离,在电离处出现蓝色荧光,这即是电晕现象。电晕产生热效应和臭氧、氦的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。
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高压电机定于线困在通风槽口及出槽口处,其绝缘表面的电场分布是极不均匀的。当局部场强达到一定数值时,气体发生局部游离,在电窝处出现蓝色晕光,产生电晕。电晕的发生伴随着热、奥、氧、氮的氧化物的产生,这些对电机绝缘都是极其有害的。另外由于热固性绝缘表面与槽壁接触不良或不稳定时,在电磁振动的作用下,将引起槽内间隙火花放电。这种火花放电造成的局部温升将使绝缘表面受到严重侵蚀。这一切都将对电机绝缘造成极大的损害。
为了有效的消除这种电晕现象,正确地确定防晕结构参数和选用良好的防晕材料是十分重要的。
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