Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

19
чении катода коротковолновым электромагнитным излучением (эф-
фект Столетова); для многих металлов достаточно облучения види-
мым светом;
автоэлектронная эмиссияосвобождение электронов из металла
за счет высокой напряженности электрического поля порядка 10
5
10
6
В/см, которая может быть реализована на остриях;
вторичная электронная эмиссияосвобождение электронов из ка-
тода при бомбардировке его тяжелыми частицами (положительными
ионами).
5. Процессы пробоя жидких и твердых диэлектриков отличаются
большим разнообразием и сложностью.
В жидких диэлектриках большое
значение имеют
тепловые ионизационные процессы, то есть нагрев жид-
кости с ее разложением, приводящий к появлению газовых пузырьков и
развитию в них процессов ионизации, поскольку газовые диэлектрики
обычно имеют существенно меньшую электрическую прочность. Другим
важным фактором пробоя жидкого диэлектрика является
наличие в нем
посторонних примесей
(твердых примесей, влаги и газовых пузырьков),
вызывающих локальное увеличение напряженности электрического поля.
6.
В твердых диэлектриках пробой может вызываться как элек-
трическими процессами
(то есть ударной ионизацией), так и тепловыми
процессами
, возникающими под действием электрического поля. Немалую
роль в твердых диэлектриках играют и
электрохимические процессы, то
есть разложение твердого диэлектрика под действием химически активных
ионизированных частиц. При электрических процессах сильно различают-
ся электрические прочности диэлектриков однородной и неоднородной
структуры. В случае разогрева диэлектрика под действием приложенного
электрического поля происходит электротепловой пробой, а при иониза-
ции газовых включений с разложением твердого диэлектрика сравнитель-
но медленно развивается
электрохимический пробой.
1.5. Пробой газового промежутка с однородным полем
За счет действия внешних ионизаторов в изоляции образуется неко-
торое число свободных электронов. В качестве таких ионизаторов обычно
выступает естественная радиоактивность горных пород и космическое из-
лучение. Если в промежутке появится свободный электрон, то он будет ус-
коряться электрическим полем, при достаточно большой напряженности
поля электрон до соударения приобретет кинетическую
энергию, доста-
точную для ударной ионизации. После первого акта ионизации будет уже
два свободных электрона; постоянно возрастающий поток электронов на-
зывается
электронной лавиной. Если после прохождения первой лавины и
поглощения заряженных частиц электродами в результате актов вторичной
      чении катода коротковолновым электромагнитным излучением (эф-
      фект Столетова); для многих металлов достаточно облучения види-
      мым светом;
   • автоэлектронная эмиссия – освобождение электронов из металла
      за счет высокой напряженности электрического поля порядка 105 –
      106 В/см, которая может быть реализована на остриях;
   • вторичная электронная эмиссия – освобождение электронов из ка-
      тода при бомбардировке его тяжелыми частицами (положительными
      ионами).
      5. Процессы пробоя жидких и твердых диэлектриков отличаются
большим разнообразием и сложностью. В жидких диэлектриках большое
значение имеют тепловые ионизационные процессы, то есть нагрев жид-
кости с ее разложением, приводящий к появлению газовых пузырьков и
развитию в них процессов ионизации, поскольку газовые диэлектрики
обычно имеют существенно меньшую электрическую прочность. Другим
важным фактором пробоя жидкого диэлектрика является наличие в нем
посторонних примесей (твердых примесей, влаги и газовых пузырьков),
вызывающих локальное увеличение напряженности электрического поля.
      6. В твердых диэлектриках пробой может вызываться как элек-
трическими процессами (то есть ударной ионизацией), так и тепловыми
процессами, возникающими под действием электрического поля. Немалую
роль в твердых диэлектриках играют и электрохимические процессы, то
есть разложение твердого диэлектрика под действием химически активных
ионизированных частиц. При электрических процессах сильно различают-
ся электрические прочности диэлектриков однородной и неоднородной
структуры. В случае разогрева диэлектрика под действием приложенного
электрического поля происходит электротепловой пробой, а при иониза-
ции газовых включений с разложением твердого диэлектрика сравнитель-
но медленно развивается электрохимический пробой.


        1.5. Пробой газового промежутка с однородным полем
      За счет действия внешних ионизаторов в изоляции образуется неко-
торое число свободных электронов. В качестве таких ионизаторов обычно
выступает естественная радиоактивность горных пород и космическое из-
лучение. Если в промежутке появится свободный электрон, то он будет ус-
коряться электрическим полем, при достаточно большой напряженности
поля электрон до соударения приобретет кинетическую энергию, доста-
точную для ударной ионизации. После первого акта ионизации будет уже
два свободных электрона; постоянно возрастающий поток электронов на-
зывается электронной лавиной. Если после прохождения первой лавины и
поглощения заряженных частиц электродами в результате актов вторичной

                                   19