气隙击穿电压是决定外绝缘水平的重要因素之一,它是指气隙击穿的最小电压。
定义气隙击穿电压是决定外绝缘水平的重要因素之一,它是指气隙击穿的最小电压。1
影响因素1、在电极形状上做得较为均匀些;
2、利用额外电荷改善呢电场分布;
3、增加屏障;
4、采用高气压或高真空环境;
5、选用电气强度较高的气体。
确定方法图1所示,其为典型的大气压氖气介质阻挡均匀放电的稳态放电波形图。图中U为外加电压,:为气隙电流,它们可以直接测量得到。除了稳态放电,在放电初始,还有一过渡过程,即从不放电到气隙击穿的过渡过程,如图2所示。图中所示的外加电压头两个半周期内,气隙没有击穿,电流为位移电流。在外加电压的第3个半周期内,大约在t=-12s时刻,电流波形上出现了第一个放电电流尖峰,这表明气隙首次击穿。气隙首次击穿后,在外加电压的每半个周期内都出现了一个放电电流脉冲(即击穿一次),并且电流脉冲幅值逐次增大,直至达到9mA左右稳定下来,表明气隙进入了稳态击穿阶段。而图1所示的稳态击穿阶段的外加电压和电流波形图是在首次击穿发生15个电压周期之后记录下来的。
在这两种情况下,测量得到的电压都为外加电压,但是,真正对气隙击穿起作用的是气隙上的电压Ug,但人们难以直接测量Ug,而只能通过实验测量和电路计算相结合的方法间接得到Ug,得到气隙电压后就可以计算击穿场强等物理量。2
本词条内容贡献者为:
黄伦先 - 副教授 - 西南大学