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用金相试样抛光机观察试验室中把针一板间隙放电通道 |
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用金相试样抛光机观察试验室中把针一板间隙放电通道 通常击穿并不是形成一个简单的放电通道,在试验室中把针一板间隙加上冲击电压(针形电极嵌在透明的有机玻璃中)很快就可证明。每次加冲击电压后,用金相试样抛光机观察放电通道并将新的通道记录下来。不是每个冲击电压都能产生通道。在交流电压下的击穿所需的时间为几秒至几分钟。流注击穿 在一定的控制条件下,嵌在试品中的电极处在极均匀电场中,在单个电子崩通过电场后可能击穿。阴极上的一个电子进入绝缘体的导带中,在电场作用下向阳极漂移,在两次碰撞之间获得能量并在碰撞时失掉。有时自由行程较长,电子获得的能量超过晶格的游离能,则在碰撞时产生一个新的自由电子。这两电子重复上述过程,并导致象气体中那样的电子崩。相似。 在实际应用中,电极完全嵌在固体介质中的简单绝缘结构是极少见的,固体材料往往同一种或几种其它材料结合在介电常数。气体的介电常数比试品的低,将承受较高的电气应力。结果,周围介质在固体介质达到固有击穿值之前击穿。一个电荷落在试品表面放电的位置上并使局部电场严重畸变。周围介质击穿产生的电荷就基本上把初始的均匀电场转变成像针一板形电极的非均匀电场。电荷集中在放电通道的端部使局部电场上升到10兆伏/厘米,比固有击穿电场高很多。所以放电端部的局部击穿是很可能的,而完全击穿则是固体介质中形成的许多这类击穿通道逐步地扩展到整个厚度的结果。
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