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电晕放电

电晕放电(corona discharge)是指气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励 ,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮 ,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。

电晕放电基本信息

电晕放电放电特征

电晕放电的特征是伴有“嘶嘶”的响声,有时有微弱的辉光;当导体上有曲率半径很小的尖端存在时,则发生电晕放电。电晕放电可能指向其他物体也可能不指向某一特定方向。电晕放电时,尖端附近的场强很强,尖端附近气体被电离,电荷可以离开导体;而远离尖端处场强急剧减弱,电离不完全,因而只能建立起微小的电流。电晕放电的特征是伴有“嘶嘶”的响声,有时有微弱的辉光。电晕放电可以是连续放电,也可以是不连续的脉冲放电。电晕放电的能量密度远小于火花放电的能量密度。在某些情况下,如果升高尖端导体的电位,电晕会发展成为通向另一物体的火花。

形成电晕所需电场不均匀的程度与气体的种类有很大关系。在负电性的气体中,当电极为球一平面、电极间隙为球半径时,产生电晕放电。相反,若气体为非负电性气体时,则不产生电晕放电。

电晕放电的极性决定于具有小曲率半径电极的极性。如果曲率半径小的电极带正电位,则发生正电晕放电,反之发生负电晕放电。此外,按提供的电压类型也可将电晕放电分为直流电晕、交流电晕和高频电晕。按出现电晕电极的数目分为单极电晕、双极电晕和多极电晕。

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电晕放电造价信息

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尖端放电

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电晕放电实例

(1)电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。

(2)利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。

(3)地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。

(4)海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。

(5)电晕放电的能量可通过光辐射、中性分子流和离子流而作用于材料表面,这些能量的作用是材料表面改性的根本原因。电晕放电过程及在高分子材料表面的作用如图1:电晕放电过程及在高分子材料表面的作用图所示。

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电晕放电形成机制

电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。

在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。

电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。

工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。

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电晕放电常见问题

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电晕放电文献

电晕放电辐射场仿真研究 电晕放电辐射场仿真研究

电晕放电辐射场仿真研究

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电晕放电辐射场仿真研究

电缆电晕放电故障的修复 电缆电晕放电故障的修复

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电缆电晕放电故障的修复 电缆电晕放电故障的修复 运行中的电缆终端瓷套管表面、 安装在湿度较大地方的户内屯境 终端 (如老式干封头 )、环氧树脂头及新型各类热缩头三芯分叉处的电 缆后线引出的部位、安装在废气污染较严重地方户外终端尾线及出线 夹具、油纸电缆接头铅包端口、 塑料电缆接头铜屏蔽及半导电体切断 部位等地方很容易出现电晕, 所以在电缆终端、 接头绝缘设计和安装 运行环境方面要充分考虑到电晕放电的现象。 根据电晕放电的一些特 征,限制电晕可从设计、维护管理及改善环境条件警方面考虑。 (1)从终端绝缘设计考虑, 改善电极形状。采用外屏蔽装置来改善 电极形状,使沿固体电介质表面的电压分布均匀化, 使其最大电位梯 度减小。在高压电力系统小限制电晕的一些较有效的方法, 是在电气 设备的出线套管顶端安装绝缘帽、 屏蔽罩或屏蔽环等。 高压电缆终端 外屏蔽结构的要求一般是: 资金融肤端和接地端在工作电

电晕现象放电现象

另外电晕放电现象还会使空气中的气体发生电化学反应,产生一些腐蚀性的气体,造成线路的腐蚀。发出可闻噪声有时会超过环境规定的值。电晕放电过程中不断进行的流注和电子崩会形成高频电场脉冲,形成电磁污染,影响无线电和电视广播。但是电力系统中的电晕现象也可以有效的降低雷电冲击波对电力系统的损坏,对操作过电压也有一定得限制作用。

随着我国西电东送计划的实施,输电电压等级逐步提高,500kV的输电线路和变电所相继落户于全国各地。输电电压等级的提高给防止电晕提出更高的技术要求,还需要不断探索出新方法。

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电晕放电处理基本介绍

电晕放电处理(又称电火花处理)是将2~100kV、2~10kHz的高压高频施加于放电电极上.以产生大量的等离子气体臭氧,其与高分子材料表面分子直接或间接作用,使高分子材料表面分子链上产生羰基和含氮基团等极性基团,表面张力明显提高,而强烈的离子冲击会使高分子材料表面粗化,去油污、水汽和尘垢等。这些作用协同的结果导致高分子材料表面的黏附性明显改善,实现高分子材料表面预处理的目的。

电晕处理具有处理时间短、速度快、操作简单、控制容易等优点,因此目前已广泛应用于高分子材料薄膜印刷、复合和黏接前的表面预处理。但是电晕处理后的效果不稳定,因此处理后最好当即印刷、复合、黏接。

影响电晕处理效果的因素有处理电压、频率、电极间距、处理时间及温度、印刷性和黏接力随时间的增加而提高,随温度升高而提高。实际操作中.通过采取降低牵引速率、趁热处理等方法,以改善效果。

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电晕放电电阻定义

电晕放电时的电阻。

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