Техника высоких напряжений. Важов В.Ф - 20 стр.

UptoLike

Уравнение (1.18) есть условие самостоятельности развития разряда
в газовом промежутке. Оно показывает, что в результате прохождения
первичной лавины необходимо образование, как минимум, одного эф-
фективного электрона, способного зажечь вторичную лавину.
1.6. Образование стримера
В процессе развития лавины непрерывно увеличивается число
электронов и положительных ионов. С увеличением числа электронов в
головке лавины возрастает напряженность на фронте лавины (см.
рис. 1.5). На хвосте лавины напряженность понижена. Электроны в го-
ловке лавины останавливаются и могут рекомбинировать с ионами. При
рекомбинации излучаются фотоны, которые способны вблизи хвоста
первичной лавины
ионизировать нейтральные молекулы, образуя вто-
ричные лавины.
Вторичные лавины, следуя по силовым линиям и имея на головке
избыточный отрицательный заряд (электроны), втягиваются в область
положительного объемного заряда, оставленного первичной лавиной.
Электроны вторичных лавин смешиваются с положительными ионами
первичной лавины и образуют стримеробласть с наибольшей плотно-
стью тока, которая, разогреваясь,
начинает светиться, а наибольшая
концентрация частиц (плотность тока) образуется вблизи катода. Кар-
тина образования стримера приведена на рис. 1.7. Для фотоионизации в
объеме газа энергия фотонов должна быть больше энергии ионизации.
Этот процесс успешно осуществляется в смесях газов, содержащих ком-
поненты с относительно низкой энергией ионизации (в том числе и в
воздухе
). Бомбардировка катода положительными ионами эффективна
при низких давлениях газа.
1
2 3
4 5
Рис. 1.7. Механизм развития катодного стримера:
1 – электрод (катод); 2 – канал стримера; 3 – лавины;
4 – движение фотонов; 5 – электроны за счет фотоионизации
20