有機廢氣催化燃燒

[拼音]:yanmian fangdian

[英文]:discharge alone surface

電場中固體(或液體)與氣體(或夜體)等不同介質的分介面上所出現的放電現象。沿面放電發展成電極間貫穿性的擊穿稱為閃絡。絕緣子的放電是最常見的一種氣體中的沿面放電現象。由於介質交介面上的電壓分佈不均勻,沿面閃絡電壓比氣體或固體單獨存在的擊穿電壓都低。閃絡電壓還受介質種類、絕緣結構的電場分佈和表面狀態(如雨、露、霧溼潤、沾染髒汙等)等因素的影響。幾種典型的介質沿面電場分佈和相應絕緣結構見圖。

均勻電場

如圖a所示。放電都是沿介質交介面發生。介質表面受潮、電極和介質間不密合、介質表面電阻不均勻和有傷痕裂紋等都會使沿面電場不均勻。這些因素導致沿面閃絡電壓低於純氣體間隙的擊穿電壓。實際絕緣結構中很少見到均勻電場,改善電極形狀的稍不均勻電場的沿面放電規律與均勻電場沿面放電相類似。

有弱垂直分量的極不均勻電場

如圖c所示。電場的電力線幾乎與介質表面平行,垂直介質表面的場強分量較小,放電呈現電暈、線狀放電和閃絡等過程。閃絡電壓受介質種類、電極形狀的影響比較小,可按棒或棒板空氣間隙的擊穿電壓估算類似電極佈置的沿面閃絡電壓。

有強垂直分量的極不均勻電場

如圖b所示。這種電場的特點為中間法蘭附近電場強度較高,電力線斜入介質表面,有很強的垂直介質表面的電場分量。這類絕緣結構的放電對絕緣危害大,閃絡電壓低,放電呈現電暈、細線狀輝光放電、滑閃放電以至閃絡幾個過程。由於很強的電場垂直分量的作用,沿面放電緊貼介質表面發展,帶電質點不斷撞擊介質表面,引起區域性溫度升高,以至在個別地方發生熱電離,出現滑閃放電。在滑閃放電階段,通道電阻劇降和首端場強劇增,這就使滑閃放電迅速延伸,作用電壓稍升高就造成閃絡。也就是出現滑閃放電後,增長沿面距離,對提高閃絡電壓的效果很小。滑閃放電的特點是介質表面放電通道中出現熱電離。

實驗得到工頻電壓下滑閃放電起始電壓Ucr和比表面電容C0(法/釐米2)的關係為

Ucr=1.36×104/C圚(千伏

計算滑閃放電的火花長度ηcr的經驗公式為

式中係數k 對負衝擊電壓為 33×1015,對正衝擊電壓為39×1015;

是電壓最大的變化速度(千伏/微秒)。

滑閃放電長度達到電極間沿面距離就發生閃絡。因此,光滑介質表面的閃絡電壓可以用下式計算

(千伏幅值)

參考文章

影響沿面放電電壓的因素有哪些?電氣技術什麼是沿面放電?電氣技術