Cтраница 3
И в том и в другом веществе от острия начинает развиваться ступенчатый лидер со скоростью, превышающей скорость электронов. Это явление сопровождается яркой вспышкой света, а затем уже появляется дуга. Процесс весьма походит на развитие стримера при пробое газа. [31]
Проведенные эксперименты показывают связь диаметра провода с частотой, при которой появляются стримеры. Если частота задана, то на более толстых проводах стримеры появляются при меньшей кратности напряжения, чем на тонких. Следовательно, можно предположить, что развитие стримера облегчается с уменьшением степени неоднородности поля. [32]
![]() |
Зависимость потерь. [33] |
Из рис. 20 следует, что потери за период с ростом частоты сначала падают, потом возрастают и далее остаются постоянными. Возрастание потерь начинается с частоты около 30 кгц. Следовательно с появлением стримеров ход частотной зависимости потерь начинает меняться. По мере развития стримеров потери за период возрастают и при частоте примерно 60 кгц стабилизируются. [34]
В области малых времен ( tp ж 10 - 3 - 10 - 2 с) пробой в жидкости характеризуется теми же процессами, что и в газе: ударная ионизация, образование лавин электронов и стримеров. В случае однородных и слабонеоднородных полей пересечение изоляционного промежутка стримером приводит к пробою промежутка. С 10 - 5 с) определяется соизмеримостью времени развития разряда со временем воздействия напряжения. Так как скорость развития стримера в жидкости существенно зависит от напряженности поля, то для осуществления пробоя необходимо значительно повысить амплитуду приложенного напряжения. [35]
Для искрового разряда ( в частности, и молнии) характерны очень сильные поля и короткие характерные времена. За его образование отвечают множественные электронные лавины, развитие которых происходит не совсем так, как в тлеющем разряде. Начало лавине дает акт фотоионизации фотоном, испущенным какой-то предыдущей лавиной. Поскольку фотоны, в отличие от электронов, распространяются со скоростью света, развитие стримера идет намного быстрее, чем единичной электронной лавины. [36]
При дальнейшем повышении напряжения начинается развитие стримеров, как и в чисто газовых промежутках. Канал стримера отделен от поверхности твердого диэлектрика слоем газа, так как вливающиеся в стример лавины электронов образуются вследствие фотоионизации молекул газа и развиваются в нем. Однако из-за крайне неравномерного распределения напряженности поля в рассматриваемом случае, разогрев канала стримера, при котором начинается термическая ионизация, происходит при очень малой длине стримера. Так, в воздухе с относительной плотностью 6 1 и толщиной твердого диэлектрика в несколько миллиметров при длине стримеров 5 - 10 см образуется лидерный канал. При медленном нарастании напряжения на поверхности твердого диэлектрика оседает объемный заряд, образующийся в результате развития стримера. Этот заряд на поверхности твердого диэлектрика ослабляет поле вблизи электродов, что приводит к затуханию разряда. [37]