**章 气体放电
在自然界中,气体放电是一种很普遍的自然现象,比如大气层中的闪电和极光;在日常生活中,利用气体放电原理制成的电光源器具也是琳琅满目,比如荧光灯、钠灯等;在电力工业中,气体放电更是一个经常要涉及和研究的课题。
电气设备通常都是由导电体(conductor)和绝缘体(insulator)组成的。各种金属材料构成了设备的导电(有时是导磁)回路,各种绝缘材料(3L称电介质)则将设备不同电位的导电体之间及与大地可靠地隔离。大量的事实表明,绝缘体是电气设备中的关键部分,同时也是比较薄弱的部分,其性能优劣将决定着设备及系统能否**、可靠地运行。绝大多数的电力系统故障就是由于绝缘遭到破坏后引起的。因此,很有必要研究各类电介质在高电压作用下的电气特性。
电介质就其形态而言,可分为气体电介质、液体电介质和固体电介质。其中对气体电介质放电特性的研究相对比较深入完整,此外气体放电理论也是液体、固体介质放电理论的基础。所以,本书首先介绍气体电介质的放电理论。
气体电介质,尤其是空气介质在电力系统中的应用非常广泛,例如几乎所有的高压输电线路(除了电力电缆)、隔离开关的断口等都是利用空气作为绝缘的。由物理知识知道,在正常情况下空气是“木导电”的,即为通常所说的绝缘体。实际上,受各种宇宙射线的作用,正常时空气中含有少量的带电质点,但数量极低,故无法构成导电通道。但是,如果对空气间隙外加某一临界电压时,气隙中的电流会突然剧增,同时出现明显的发光、发热现象,空气问隙会突然失去绝缘性能而变成导电通道,我们把这种现象称为气体放电。
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