Cтраница 2
Для регистрации треков при и50 ( вплоть до 90, см. рис.) используют стри-мерный режим, при к-ром развитие стримера начинается с каждого первичного электрона и обрывается на длине неск. [16]
В сильнонеоднородном поле по мере развития стримера от электрода Е область слабого поля напряженность поля вблизи его кончика уменьшается ( рис. 2.13), что приводит к прекращению развития стримера. [18]
Вследствие этого развивающийся стример уменьшает напряженность поля в окружающем его пространстве ( эффект экранирования), причем этот эффект увеличивается с ростом длины стримера. Напротив, развитие стримера из одной лавины препятствует образованию других стримеров и тем сильнее, чем дальше этот стример продвинулся. Это весьма отчетливо видно на рис. 3 - 6, на котором при малой длине стримера их образовалось три, затем только два, а весь промежуток всегда пересекает только один стример, остальные отмирают, так как пониженная напряженность поля препятствует их дальнейшему развитию. [20]
Поясненные выше схемы развития стримеров дают только приблизительное представление о подготовительной стадии искрового разряда. Действительная картина развития стримера более сложна, так как образующиеся пространственные заряды резко искажают электрическое поле, вызвавшее возникновение стримера. [21]
![]() |
Фотография молнии на движущейся пленке. Здесь паузы между первыми ударами 0 03 сек.. последняя пауза в четыре раза длиннее. [22] |
Аналогичная, но еще более сложная картина обнаруживается при развитии молнии. Начальной стадией является развитие пилотирующего стримера молнии, свечение которого почти неуловимо. Обычно пилотирующий стример распространяется от отрицательно заряженного облака. [23]
По многочисленным фотографиям свечения стример-ной короны на проводах диаметром 1 - 2 мм было установлено, что минимальная длина стримера составляет 10 - 15 мм. Это хорошо согласуется с данными о развитии стримеров в равномерном поле. Общепринято, что стримеры развиваются в промежутках с pd 1000 мм рт. ст. В воздушном промежутке при нормальном атмосферном давлении это соответствует расстоянию между электродами 13 мм. [24]
![]() |
Схема образования электронной лавины и положительного стримера. [25] |
При достаточной мощности источника напряжения искровой разряд переходит в дугу. На рис. 3 схематически представлено образование и развитие стримера. [26]
В областях неравномерного электрического поля - у поверхности электродов с малым радиусом кривизны - при нормальной и повышенной плотностях газа наблюдается особый тип разряда - коронный разряд. При коронном разряде, так же как и при искровом, большую роль играют фотонная ионизация газа и вызываемое ею развитие стримеров. В короне имеют место прерывистые явления, которые сказываются в характерном шипении короны. [27]
Для чехла короны характерны быстрые процессы, происходящие со скоростью электронов или стримеров. Поэтому ток короны, помимо медленно меняющейся составляющей, определяемой перемещением объемного заряда, содержит большое количество кратковременных пиков, соответствующих развитию стримеров или групп лавин. Эта высокочастотная составляющая тока короны является источником интенсивного электромагнитного излучения с широким спектром частот, который соответствует радиотехническому диапазону. Излучаемые коронирующей линией радиоволны создают помехи радиоприему ( особенно сильные вблизи линии), которые могут достигнуть недопустимого уровня. [28]
![]() |
Фотография канала молнии. [29] |
Стедует заметить, что количество электричества в канале единичного стримера молнии при его длине 20 - ьЗО м значительно больше, чем в канале единичного стримера лабораторного искрового промежутка. Такое увеличение радиуса канала лидера непосредственно связано с различием длины стримеров. В процессе развития стримера ионизационные процессы на его кончике ( см. рис. 2.19) захватывают все более широкую область аналогично увеличению диаметра лавины электронов по мере ее развития вследствие диффузии электронов. [30]