第二章气体放电的物理过程
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第2章气体放点的基本物理过程(这章比较重要,要记得知识点很多,要认真看)在第二章标题下面有一句话“与固体和液体相比·········”(1.电离是指电子脱离原子的束缚而形成自由电子、正离子的过程.电离是需要能量的,所需能量称为电离能Wi(用电子伏eV表示,也可用电离电位Ui=Wi/e表示)2。
根据外界给予原子或分子的能量形式的不同,电离方式可分为热电离、光电离、碰撞电离(最重要)和分级电离。
3.阴极表面的电子溢出:(1)正离子撞击阴极:正离子位能大于2倍金属表面逸出功。
(2)光电子发射:用能量大于金属逸出功的光照射阴极板。
光子的能量大于金属逸出功. (3)强场发射:阴极表面场强达到106V/cm(高真空中决定性)(4)热电子发射:阴极高温4。
气体中负离子的形成:电子与气体分子或原子碰撞时,也有可能发生电子附着过程而形成负离子,并释放出能量(电子亲合能)。
电子亲合能的大小可用来衡量原子捕获一个电子的难易,越大则越易形成负离子。
负离子的形成使自由电子数减少,因而对放电发展起抑制作用。
SF6气体含F,其分子俘获电子的能力很强,属强电负性气体,因而具有很高的电气强度。
5.带点质点的消失:(1)带电质点的扩散:带电质点从浓度较大的区域向浓度较小的区域的移动,使带电质点浓度变得均匀.电子的热运动速度高、自由行程大,所以其扩散比离子的扩散快得多。
(2)带电质点的复合:带异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递和中和而还原为中性质点的过程,称为复合。
带电质点复合时会以光辐射的形式将电离时获得的能量释放出来,这种光辐射在一定条件下能导致间隙中其他中性原子或分子的电离。
6。
气体间隙中电流与外施电压的关系:第一阶段:电流随外施电压的提高而增大,因为带电质点向电极运动的速度加快复合率减小第二阶段:电流饱和,带电质点全部进入电极,电流仅取决于外电离因素的强弱(良好的绝缘状态)第三阶段:电流开始增大,由于电子碰撞电离引起的电子崩第四阶段自持放电:电流急剧上升放电过程进入了一个新的阶段(击穿)外施电压小于U0时的放电是非自持放电.电压到达U0后,电流剧增,间隙中电离过程只靠外施电压已能维持,不再需要外电离因素.自持放电7.电子碰撞电离系数α:代表一个电子沿电力线方向行经1cm时平均发生的碰撞电离次数。
气体放电的基本物理过程气体放电是指在气体中一些条件下产生的电流和光辐射现象。
它是由于电流穿过气体时,气体分子与电子碰撞而产生的。
1.电离阶段:当气体中存在电场时,电场的作用下,电子受到电场力的作用而受激,能量增加,然后具有足够的能量与气体分子发生碰撞。
这些高能电子与气体分子碰撞后会将气体分子中的电子击出,产生自由电子和正离子。
这个过程称为电离。
2.生长阶段:在电离阶段后,自由电子会与气体分子重新碰撞形成新的电子和正离子。
这个过程称为复合。
而新产生的电子又与其他气体分子发生碰撞,形成更多的正离子和自由电子。
这种电子的产生和复合的过程不断重复,直到达到一个动态平衡,产生了足够的自由电子和离子。
3.暴击阶段:当电子和正离子的数量进一步增加时,电子会与正离子再次碰撞,使其能量增加。
而当电子进一步与气体分子发生碰撞时,能量超过分子的离解能,就会导致气体分子的电离和激发,产生更多的自由电子和离子。
这个过程会导致电流和电压的增加。
4.衰减阶段:当电压继续升高时,电离和激发的过程会不断增强,导致放电区域中电子和气体分子的密度变得非常高。
这会使得电子和离子发生更多的碰撞,将能量转移给气体分子并使其激发或电离。
然而,当电子和正离子的能量损失超过其再激发或电离的能量时,放电区域中电子和离子的数量会逐渐减少,最终放电将停止。
这个过程称为电流的衰减。
总体来说,气体放电的基本物理过程是通过电场的作用将气体分子电离,产生自由电子和正离子。
这些电子和离子通过与气体分子的碰撞产生更多的电离和激发,导致电流和电压的增加。
最终放电区域中电子和离子的能量损失超过再激发或电离的能量,导致电流的衰减。
第二章气体放电的物理过程2-1 气体中带电质点的产生和消失一、气体中带电质点的产生纯净的中性状态的气体是不导电的,只有在气体中出现了带电质点(电子、离子等)以后,才可能导电,并在电场的作用下,发展成各种形式的气体放电现象。
气体中带电质点的来源有二:一是气体分子本身发生;二是气体中的固体或液体金属表面发生电离。
下面讨论各种形式的电离:1.撞击电离撞击电离乃是两个质点在接近时通过复杂的电磁力相互作用,达到两者之间发生能量转换的结果,这就需要一定的相互作用的时间和条件。
一般来说,撞击体的动能愈大,造成电离的概率也愈大,但超过一定速度的电子,其速度进一步增大时,其撞击电离的概率反而逐渐减小,这是因为当相对速度很大时,相撞击的两个质点相互作用的延续时间很短,可能来不及完成能量转换的缘故。
当不存在电场时,质点的动能只能是该质点的热运动所固有的动能,只有当气体的温度升高到足够高,使部分气体质点热运动的动能超过该气体质点的电离能时,才能发生电离。
当存在电场时,带电质点受电场力的作用,在电场方向得到加速,积聚动能,但如果中途遇到别的质点碰撞,就会失去已积聚的动能。
正、负离子的体积比电子大得多,它们的运动和碰撞并不能造成电离;而电子与别的质点相邻两次碰撞之间的平均自由程比离子大得多,在电场的作用下,积聚足够的动能后再与其他质点碰撞的概率比离子大得多。
所以,在电场中,造成撞击电离的主要因素是电子。
2.光电离辐射的能量以不连续的光子的形式发出,光子的能量与光的波长有关,波长越短,能量越大。
例宇宙线,γ线,x线,短波长紫外线具有较强的电离能量。
由光电离产生的电子称为光电子。
光电离在气体放电中起着很重要的作用。
3.热电离由气体的热状态造成的电离称为热电离。
热电离实质上是由热状态产生的撞击电离和光电离的综合。
一般气体开始有较明显热电离的启示温度为103K数量级。
在电力系统中,热电离的典型例子是电弧。
4.表面电离①逸出功:电极发射电子所需的能量,与电极材料及表面状态有关。
第二章气体放电的物理过程本章节教学内容要求:气体分子的激发与游离,带电质点的产生与消失汤森德气体放电理论:电子崩的形成,自持放电的条件,帕邢定律。
流注理论:长间隙击穿的放电机理,极性效应,先导放电,雷云放电及电晕。
必要说明:1)常用高压工程术语击穿:在电场的作用下,由电介质组成的绝缘间隙丧失绝缘性能,形成导电通道。
闪络:沿固体介质表面的气体放电(亦称沿面放电)电晕:由于电场不均匀,在电极附近发生的局部放电。
击穿电压(放电电压)Ub(kV):使绝缘击穿的最低临界电压。
击穿场强(抗电强度,绝缘强度)Eb(kV/cm):发生击穿时在绝缘中的最小平均电场强度。
Eb=Ub/S(S:极间距离)一般在常压大气中,Eb=30kV/cm,当S较小为cm且电场为均匀分布时;Eb=500kV/m,当S较大接近m时。
放电:(狭义与广义)气体绝缘的击穿过程。
辉光放电:当气体压力低,电源容量小时,放电表现为充满整个气体间隙两电极之间的空间辉光,这种放电形式称为辉光放电。
火花放电:在大气压力或更高的压力下,电源容量不大时变现出来的放电。
主要表现为:从一电极向对面电极伸展的火花而不是充满整个空间。
火花放电常常会瞬时熄灭,接着有突然出现。
电晕放电:在不均匀电场中,曲率半径很小的电极附近会出现紫兰色的放电晕光,并发出“兹兹”的可闻噪声,此种现象称为电晕放电。
如不提高电压,则这种放电就局限在很小的范围里,间隙中的大部分气体尚未失去绝缘性能。
电晕放电的电流很小电弧放电:在大气压力下,当电源容量足够大时,气体发生火花放电之后,便立即发展到对面电极,出现非常明亮的连续电弧,此称为电弧放放电。
电弧放电时间长,甚至外加电压降到比起始电压低时电弧依然还能维持。
电弧放电电流大,电弧温度高。
电气设备常常以一个标准大气压作为绝缘的情况,这是可能发生的是电晕放电,火花放电或者是电弧放电。
2)常见电场的结构均匀场:板-板稍不均匀场:球-球极不均匀场:(分对称与不对称)棒-棒对称场棒-板不对称场线-线对称场§2-1气体中带电质点的产生和消失一.带电粒子的产生(电离过程)气体中出现带电粒子,才可在电场作用下发展成各种气体放电现象,其来源有两个:一是气体分子本身发生电离,二气体中的固体或液体金属发生表面电离。
激励能:一个原子的外层电子跃迁到较远的轨道上去的现象称为激励,其值为两个能级之间的差值。
电离能:当外界加入的能量很大,使电子具有的能量超过最远轨道的能量时,电子就会变成自由电子,使得一个中性原子变成一个自由电子和一个带正电的离子,这个过程称为电离,达到电离所需要的最小能量称为电离能。
㈠碰撞电离定义:气体介质中粒子相撞,撞击粒子传给被撞粒子能量,使其电离。
在放电形成时期主要取决于电子与气体分子的撞击.条件:⑴撞击粒子的总能量>被撞粒子的电离能能量包括动能与位能无电场时,动能小有电场作用时,带电粒子在电场方向加速,但离子体积大,易碰撞损失动能,所以电场中造成碰撞电离的主要因素是电子。
⑵一定的相互作用的时间和条件通过复杂的电磁力的相互作用达到两粒子间能量转换主要影响因素有:电场强度(外加电压及间隙距离),空气密度,气体分子性质等㈡光电离定义:在光照射下,将光子能量传给粒子,游离出自由电子。
由光电离而产生的自由电子亦称为光电子。
光电离在气体放电中很重要。
必要条件:光子的能量大于气体粒子的电离能光子来源:紫外线、伦琴射线、γ射线、宇宙射线气体本身反激励,异号粒子复合也产生光子㈢热电离定义:气体的热状态造成的电离,实质仍是碰撞电离和光电离(热辐射产生的光子能量大且数目多),能量来自气体分子的热能。
1000K数量级T↑→分子动能↑→碰撞电离T↑→热辐射光子的能量、数量↑→光电离热电离是热状态下碰撞电离和光电离的综合高温时,气体分子分解或化合,电离能将改变㈣表面电离气体中的电子也可从金属电极表面游离出来。
游离需要能量,称逸出功,一般小于气体的电离能,表面电离在气体放电过程中有重要的作用。
获得逸出功的途径:⑴热电子发射:金属电极加热,分子动能⑵强场发射:电极加上强电场⑶二次电子发射:高能量粒子撞击金属电极表面(正离子撞击阴极)⑷光电子发射:短波光照射金属表面㈤负离子的形成中性分子或原子与电子相结合。
将放出能量称亲和能E,气体分子的这种俘获电子的性质被称为电负性。
电负性大 , 易形成负离子负离子现象对气体放电的发展起抑制作用二.气体中带电粒子的消失1.中和受电场力作用流入电极,中和电量2.扩散(分子热运动)带电粒子由高浓度区向低浓度区移动,使空间各处的浓度趋于均匀的过程。
3.复合带有异号电荷的粒子相遇,发生电荷的传递,中和而还原为中性粒子的过程。
复合时有能量释放:光热声等。
-空间光电离§2-2气体放电机理一:概述外加电压很小时,气隙中的电流是由外界因素所造成的电子和离子所形成的。
随电压↑,这些质点中和后,电流饱和,仍有极微小的泄漏电流。
(泄漏电流:当外加电场强度尚不能在气隙中,产生碰撞游离时,气隙中的电流是由外界电离因素,引起的电子和离子所形成的,其数量极小,故电流极小。
)场强高达某一定值后,气体发生连续的碰撞电离,象雪崩似的增长,称电子崩。
电流大增。
(电子崩:外界电离因子在阴极附近产生一个初始电子如果空间的电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生出一个新电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生更多的电子。
依次类推,电子数以几何级数不断增多,象雪崩似的发展,这种急剧增大的空间电流被称为电子崩。
)3.E<Ecr (临界场强:由非自持放电转入自持放电的场强)时,电子崩有赖外界游离因素,为非自持放电。
4.E>Ecr 时,电子崩仅由电场的作用而自行维持和发展,为自持放电。
两者间区别:在于是否依赖外界游离因素。
5.此后的发展随电场情况不同分别表现为:1、均匀电场各处的场强差异不大,任意一处一旦形成自持放电,气体整个间隙击穿2、不均匀电场:自持放电形成电晕(1)、若间距较小即(S小):U↑→火花放电(2)、若间距较大(S大):U↑→刷形放电,U↑↑→火花放电(电源功率大时,火花击穿迅速变成电弧)二、汤森德气体放电理论(均匀电场)一、下面结合均匀电场气隙的击穿过程的说明介绍两种气体放电理论要点:气隙的击穿就是各种形式的游离持续发展的过程,条件不同(影响最大的是δ·S值。
δ:气体的相对密度,S:极间距离),各种游离所起作用的强弱不同,气隙击穿的机理也就有不同。
(1)当δ·S值较小时,电子的撞击游离和正离子撞击阴极造成的表面游离起主要作用,气隙击穿电压大体是δ·S值的函数——汤森德机理,δ·S<0.26cm(2)当δ·S值较大时,实验表明,数据、现象与汤森德机理有矛盾,提出流注机理二.δ·S值较小时气隙的击穿过程(汤森德机理) 【需画图说明,参见备课笔记】 ㈠ 汤森德气体放电机理适用范围:低气压、短间隙(δ·S< 0.26cm );和汤森德气体放电机理其相关的3个参数: α电子游离系数(电子,气体分子,1cm,自由电子数)、β正离子游离系数(正离子,气体分子,1cm,自由电子数)、γ表面游离系数(正离子,阴极表面,自由电子数),上述个各个数值均为平均值。
㈡ 放电过程描述:⑴电子的撞击游离发展形成电子崩即带电质点的大量产生;参数α(气体性质、大气压力、电场强度、均匀电场下为常数)β作用小可以忽略。
初始激发电子数为0N ;到达阳极的电子数为as x e N N 0=若00=N ,则产生的电子数和正离子数也为0即只有碰撞游离因素,是不能维持放电发展的。
这种需要依靠外界游离因素支撑的放电称为非自持放电。
若10=N ,则产生的电子数和正离子数均为)1(-as e⑵电子崩产生的正离子撞击到阴极表面时造成金属表面游离(至少一个电子逸出) 当电压继续升高到c U 后,电流急剧增加,气隙转入良好的导电状态。
由于电压的增加,游离将更为剧烈同时产生更多的正离子。
从上所述,一个电子在经过一段距离s 后,产生的阳离子个数为)1(-as e个,这些正离子到达阴极以后,又能产生新的电子(γ作用,1<<γ) 则)1(-as e 个正离子撞击阴极产生的电子数为)1(-as e γ,即表面至少逸出一个电子,则即使外界的游离因素不复存在,气隙中的游离过程也能够进行下去。
这种只需要依靠电场就能够维持下去的放电称为自持放电。
放电进入自持阶段,并最终击穿。
由此,均匀电场中由非自持放电转入为自持放电的条件为:1)1(≥-as e γ此时具有清晰的物理含义。
由于偶然的一个因素而产生的一个电子从阴极出发在间隙中引起强烈的电离,游离出的全部正离子)1(-as e达到阴极能由γ过程在阴极表面上至少逸出一个电子,放电转入自持阶段。
即自持放电的条件(不需要外界游离因素的存在可致气隙击穿)由非自持放电转入自持放电的电压称为起始放电电压0U 。
对于均匀电场,则气隙被击穿,此后可形成辉光放电或火花放电或电弧放电,起始放电电压0U 就是气隙的击穿电压b U 。
对于不均匀电场,则在大曲率电极周围电场集中的区域发生电晕放电,而击穿电压b U 要比起始放电电压0U 要高好多。
以上所描述的均匀电场气隙的击穿放电的理论称为汤森德气体放电理论。
由1)1(≥-as e γ推倒可得到)(s f U b δ=的关系(三)帕邢定律当气体和电极材料一定时,气体的击穿电压是气压δ和间隙距离S 乘积的函数。
在汤森德理论提出以前,就已经被帕邢从实验中总结出来了,故称为帕邢定律。
图--均匀电场的帕邢曲线帕邢定律:击穿电压Ub =f(δ·S)(与δ·S的积有函数关系)1889年由实验结果总结出解释:a ) 设S不变 δ↑→λe 短,聚能少,有效碰撞几率小→Ub↑δ↓→λe 长,但气体分子少,碰撞少 →Ub↑实用意义:将气隙抽真空或加大气隙气压,均能提高气隙的绝缘强度(Ub↑) b )设δ不变,S↑→E ↓得一定的E,必须Ub↑S↓→E大, 但电子在全程中的碰撞次数少,必须Ub↑有上述的介绍可以看出:当δ·S出现的乘积为很大和很小时,Ub都会体现出很大的值,即曲线会呈现出U 型的分布,也就是两者之间有Ubmin。
㈤ 汤森德放电机理的局限性当气隙气压升高至大气压,δS过大时,汤森德机理存在不足:1、放电形式:在大气压下放电不再是辉光放电,而是火花通道(具有分支和不连续)2、放电时间:放电时间短于正离子在通道中到达阴极的行程时间(电子崩产生使得均压电场中气体整个间隙击穿)3、与电极材料关系:阴极材料在放电过程中作用不大,即使没有γ作用,依然能自持52110.3 5 20.10.533放电。