Koronapurkaus

click fraud protection

Koronapurkaus - tämä ilma ionisaation pitkin johdot vaikutuksen alaisena voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien.

Teoria ilman ionisaatiota

ilma ionisaatio huomannut kauan sitten, mutta eivät ole pystyneet tulkitsemaan. Kynnyksellä keskellä XVIII vuosisadalla ensimmäinen sähköstaattinen purkaus on tullut yleiseksi. Edes ehtinyt yrittää kuvitella brutaalin toiminnan Leidenin pullo. True kokeiluja alkoi sähkön keksimisen jälkeen Volta sähkökemiallisen energialähde.

Maailman ensimmäinen kaari sai vuonna 1802 Venäjän tiedemies tarttuva nimi Petrov. Hän ennusti mahdollisuus käyttää tätä valaistukseen. Suuren pettymyksen on se, että koko tiedemaailman kiinnittänyt huomiota ilmiöön. Ja se osoittautuu selvää, mistä oikeastaan ​​virtaa sähkövirta. Jälkeen negatiivinen hiili elektrodi kapeneva vaikutuksesta kaaren, ja anodin pieni kuoppa muodostettu. Tieteellinen maailma näki totuuden Benjamin Franklin: maksut yhä negatiivinen hiilen sauva, on positiivinen. Se oli vasta alkua XX-luvulla, jolloin kokeet Katodisäteet annettiin ensimmäiset tulokset, kävi selväksi, että 100 vuotta sitten, teki suuren virheen.

instagram viewer

Kun kipinöintiä viisi kuudesosaa valovirran mahdollistaa anodin. Sen lämpötila vakio fyysinen kokeissa on 4000 astetta. Se 1000 on suurempi kuin katodi, jolloin 10% valovirran. Toiset otettu kaaren itse johtuen välkkyminen ionisoidun kaasun. Tällaisissa korkeissa lämpötiloissa alkaa sulaa jopa keraamiset ja volframi. Hitsaus keksittiin paljon myöhemmin, jossa 80-t (XIX vuosisadalla) hiilielektrodi myöhemmin NG Slavyanov kannattaa käyttää metallia.

Koe Pavlov toistuva Davy, muut kaari vielä ole käytössä. Koska arkistointi työhuoneessaan alkoi purkautua kaasua ympäristössä. Löysimme ensimmäinen rivi spektriä. Ja Faradayn Wheatstonen 30s tutkittu vastuuvapauden rarefied kaasuja. Nähdessään kiivaus on Englanti, ulkomainen insinööri, jotka ottivat Venäjän kansalaisuuden, Jacobi yrittänyt soveltaa hiilikuituvavassa valaisemaan kaduilla Pietarin (1846). Mutta anodi nopeasti poltetaan pois lisäämällä kipinävälin ja lamppu sammui. Tilanne päätti omena, se on jo tapahtunut 30 vuodessa, kun ikää kivihiilen sulakkeiden päättymässä. Niitä käytetään kapeilla alueilla pitkään, esimerkiksi kun kattaa taivas aikana toisen maailmansodan ja heijastus vihollisen ratsioita.

Induktiokela (noin 1846) vihdoin vakuuttunut ihmiset että korkea jännite voi luoda kipinä, ja Nikola Tesla osoittaneet, että käyttämällä Faradayn näytön, vaikka tavallinen kuolevainen pystyisi ohjaamaan salama oikeaan suuntaan. Liekit yötaivaalla yli Wardenclyffe tornin kutsutaan uskomattomin Corona ihmiskunnan historian, lukuun ottamatta suuren keksijä järjestetty myöhemmin kattojen New Yorkissa.

Kaavio esiintyminen koronapurkauksen

Tarkka määrittäminen koronapurkauksen ei tapahdu kirjallisuudessa. Siitä yksinkertaisesta syystä, haluttomuutta kirjoittajat käsittelevät aihetta ja runsaasti päällekkäisiä tietoja, piti merkityksen sisällön. Määrittäminen koronapurkaus, alussa tämäkin on tuskin fyysisesti tarkkoja. Oikea tulkinta enemmistön lukijat eivät hyväksy, koska läsnäolon erityispiirteet. Fysiikan, virran kulun läpi ilma jakautuu kolmeen osaan, näkyvä kaaviossa:

  1. Alkuperä noudattaa Ohmin laki alipiirin ja suora. Täällä, virran kulku on mahdollista, koska ulkoinen ionisaatiota: liekki, ultravioletti, säteilyä tai korkean taajuuden säteily. Kaksi ensimmäistä tekijää jo tiedossa Wolte (ennen avaamista "eläin sähköä" Galvaniksi) tarjotaan mahdollisuus poistaa staattisen varauksen kumista elektroforusa auringonvalolta tai kynttilän.
  2. Toinen osa on saturaatioalueella. Tutkijat sanovat, että nykyinen pysyy suhteellisen vakiona, maksut välillä liikuttaessa elektrodien aktiivisesti rekombinoitua. Ja kasvava ero ei muuta potentiaalia. Kunnes jännite saavuttaa kolmannen osuuden.
  3. iskuionisaatiota lumivyöry alkaa korkealla potentiaaliero. Elektronit saada tällainen nopea, että knock elektroneja kaasumolekyylien. Tämän päällä nykyinen kasvaa nopeasti kasvava potentiaaliero, valokaari voi esiintyä.

Vastuuvapauden tarkkailtiin visuaalisesti, ja on nimeltään kipinä alkamisen jälkeen toisen kasvukäyrän. Aluksi on hiljainen vastuuvapautta ei havaitse. Hän on usein kutsutaan ei-itse, tarvitset ulkoisen ionisoivan tekijä tukea liikkuvuutta harjoittajille. alijännitteen aiheuttaa välittömästi rekombinaation kantajia.

Kipinäpurkauksella havaitaan jännitteet jossa vyöry ionisaatio on mahdollista. Kipinöitä ohittaa taajuudella 400 Hz tai suurempi, joka on liitetty havaittavissa melua. Jokaisen tyhjennyksen jälkeen jännite laskee, koska kuin suurin vapaa väli. Visuaalisesti kipinöitä sulautuvat yhteen. Alalaji mainittu ionisaatioon bitit katsotaan liittyvän:

  • Rannekanavaoireyhtymä vastuuvapaus samanlainen palmu keiju luuranko. Muodostettu kärjen ja varautunut pinta. Havaittavissa muuntimet vaikutus koneen teho eristimet. Ionisaatio alkaa kärjestä, tässä vaiheessa kentänvoimakkuus on lisääntynyt, virtaamista tilaan kuin generoituu avalanche-prosessin.
  • Koronapurkaus purkautuu useiden osien lanka. Sen aiheuttama shokki ilmaa ionisaatiota. Erikoinen katkenneita hampaita kuin salamat. Eriskummallista liikerata tiedemiehet selittää sen, että ionisaatioprosessissa ulottuu tiellä vähiten vastustusta, koska isotrooppisuus kaasun on mahdotonta ennustaa tarkka polku. Kruunu joskus sileä ja joskus positiivisia tai negatiivisia.

Koronapurkaus johtaa energian häviötä linjalla ja siirtolinjan jatkuvasti tapahtuu, joka on erotettavissa korvan kuin pientaajuisen hum ja halkeama. Sadesäällä resistanssi langan putoaa voi aiheuttaa ionisoidun ilman kielten muodossa pieni salama kulkeva johtoja tai palloja. Koronapurkaus käytetään ilman puhdistus suodattimet (ionizers, kattokruunut Chizhevskogo) sulkien hiukkasia savun, pölyn, jolloin ne asettua.

kaari

Edellä esitetty ei tarkasti ymmärrä kaaren. Tietyllä jännitteellä arvo alkaa shokki ilmaa ionisaatiota. Jos potentiaaliero pienenee, nykyinen ei muutu tai kasvaa (ks. purkauslamput ja loisteputket). Tämän niin kutsutun maa negatiivinen ero vastus. Prosessi, joka ulottuu elektrodien välillä, kutsutaan kaaren. Vastuuvapauden sytytettiin ja lähentymisen korkean jännitteen nastat, ja jatkaa sitten omia.

Tiedetään, että hitsaaja elektrodi hanat yksityiskohdista aloittaa iskuionisaatiolle. Sitten elektrodi on poistettu, ja valokaari jää ei sammunut. Liian alhainen. Tämä on ominaisuus kaaren. Tämä selittää, miksi avoimet linjat voimajohtojen eivät kanna jännite suurempi kuin 2 MW. Ja sitten alkaa koronapurkauksen kaari on laittaa ulos, meidän täytyy työskennellä kovasti.

Tesla Vordenklif rakennettu torni, saavuttaa energian siirto koronapurkaus. Luo kaari ohjeistettu lentämään vastaanottimeen, ja sitten säteilylämpöä, ympäri maailmaa. Kuten sikisi Tesla halusi rakentaa lähettimiä, kalastetaan kieliä salama. Turvallisuus on aikaansaatu suurtaajuinen jännite (radio band).

Yhteenvetona, on huomattava, että kaaren eri tavalla kutsutaan purkautumista, prosessi voidaan säilyttää.

ionisaatio mekanismit

Koronapurkaus muodostetaan geometrinen murtumia lisääntyneen kentänvoimakkuuden tällä alueella. Tähän periaatteeseen työ muuntimet ja stekateli. Kanssa havaitut ilmiöt kaasupurkauslamppu kvantitatiivisesti kuvataan kahdella kertoimet Townsend:

  • Alfa on volumetrinen ionisaatiota korko. Numeerisesti määrä ionisaation tuottamien elektronien etäisyydellä 1 cm.
  • Gamma: kuvailee ionisaatioprosessissa rajalla katodi kaasun. Täällä elektronit jättää pinnan ja alkavat marssia pitkin kentän viivoja. On suhde lähtevät elektronit katodi numeroon täällä tapaus ioneja aikayksikössä.

Molemmat kertoimet kasvavat yhdessä potentiaaliero. Sen jälkeen, kun ei-itse-huomattava avalanche ionisaatio muodostaa elektrodien välille positiivinen varaus pilvi. Tämä seikka liittyy syntymistä kruunu. Lisäksi Jännitteen nousu aiheuttaa häiriöitä stationaarisuutta positiivinen pilviä, ja virta alkaa vaihdella noin tietyn arvon.

Edellä oleva kutsutaan teorian Rogowski ja selittää mistä on kruunu, koska kipinöitä syntyy. Kaikki elektronit määräytyy lennon ja avaruudellinen varausjakaumasta. Pääkirjautumisruudussa - ei oikosulku tapahtuu koronapurkaus kun kipinöintiä esiintyy (hetkellisesti) tai kaari (pysyvästi).

alfa-tekijän määrittelee etäisyys emissioelektrodi. Gamma pikemminkin luonnehtii geometrinen muoto ja pinta potentiaaliero, joka johti ulkonäön vastuuvapauden.

Ominaisuudet koronapurkaus

Koronapurkaus esiintyy yleensä paikassa, jossa on pienin kaarevuussäde. Jos tämä rivi on suurin todennäköisyys muodostumista esitetty mekaaninen vika. Alalla yleisin esiintyminen on nimeltään koronavarauksen, tai koronaelektrodin. Explorer - positiivinen tai negatiivinen potentiaali. Vastaavasti, ja erottaa korona samanlaista (ks. edellä).

Positiiviset ja negatiiviset vastuuvapauden eri näköisiä. Ensimmäisessä tapauksessa hehku jopa toisessa ovat epicenters metallilangan pintaan. Prosessi mekanismi elektrodien välillä:

  1. Alussa on ei-itsepurkautumista. Tämä johtuu onnettomuuskuormille: sade, tuulenpuuska, ja niin edelleen.
  2. Jos potentiaaliero kasvaa edelleen, se muodosti heikko hehku alueella viiran, jonka jälkeen tuskin kuultavissa rätinä. Se aiheutetaan sanotun kriittisen jännitteen tai alkuperäisen.
  3. Edelleen kasvaessa potentiaaliero (jännite kipinä) nykyinen kasvaa neliöllisesti, hehku on vahvempi. Sparks alkavat luistaa alati yhä useammin.
  4. Korottaa yhteensä potentiaaliero aiheuttaa kaaripurkauksen, joka ilmenee oikosulku. On vaikea lopettaa polttaminen.

Tärkeää! Kriittinen ja kipinäjännitettä erilaiset positiivisen ja negatiivisen kruunu.

Siten koronapurkauksen laboratoriossa on edeltäjä kipinän ja kipinä - kaaren. Käytännössä nimellisjännitteellä sähköverkko ei ole liian huolissaan turvallisuudesta. Mahdollista nostaa jännitettä 10% ilman suurta vahinkoa, jos tällä alueella ei ole usein huono sää, varsinkin hiekkamyrskyt.

Jos elektrodien välinen etäisyys on liian pieni, koronapurkaus muodostuu: sen jälkeen, kun ei-itse tulee välittömästi kipinä. Johdot voimajohdon yrittävät levittää etäisyys, käyttää keraamisia eristeitä. Koronapurkaus usein korvattu siveltimellä, jos on selvä vihje. Sekä virallisen nimeämisen identtisen ilmiö.

Energiansäästölamppu

EnergiansäästölamppuTietosanakirja

Energiansäästölamppu on valaistuslaite ja tehokkaampi kuin tavallinen hehkulamppu. Nykyään määritelmään kuuluu useita eri tyyppisiä laitteita. Puhutaan päästö- ja LED-lampuista, niiden lajikkeist...

Lue Lisää
Valovirta

ValovirtaTietosanakirja

Valovirta on fyysinen termi, jonka avulla voidaan arvioida säteilyn siirtämä teho tietyssä suunnassa. Arvoa käytetään valaistuksen laskemiseen, jälkimmäinen asetetaan valtion standardeilla ihmise...

Lue Lisää
Kolmivaiheiset sähkömoottorit

Kolmivaiheiset sähkömoottoritTietosanakirja

Kolmivaiheinen Electric - kulutetaan energiaa annostelulaite. Identtisiä niiden tavanomaisten eri tyyppejä ja funktioita. Tämä johtuu erityispiirteitä latauksen tuotannon tarpeisiin.Historiasta kys...

Lue Lisää
Instagram story viewer