低压气体直流放电

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1、低压气体直流击穿特性——帕邢定律摘要:气体放电是指电场作用下气体中产生载流子而导电的现象,是气体原子或分子因为电离产生带电粒子的结果。不同电离过程产生的放电现象和特性不同。低气压气体放电是研究最早、理论最成熟、应用最广泛的放电形式。根据维持机理的不同,低压气体放电分为非自持放电和自持放电两种模式,从非自持模式到自持模式的转变称为气体击穿。1889年前后,物理学家帕邢(Paschen)对低气压气体击穿过程进行了系统实验研究,并总结前人的大量实验数据,提出了关于击穿电压的实验规律,称为帕邢定律(Pas

2、chen’sLaw),低气压气体击穿规律的研究取得实质性进展。1903年英国物理学家汤森(Townsend)提出了汤森击穿机制,建立了汤森击穿判据,在解释帕邢定律(Paschen’sLaw)方面获得巨大成功,至今,仍然是气体放电理论的基础。关键词:低压气体直流击穿帕邢定律第一作者:宋有鹏第二作者:宝林班级:运英1201学号:201273044时间:2014-5-9目录一、实验原理与内容.........................................................

3、.11.1实验原理..............................................................11.2实验内容..............................................................1二、实验仪器及设备..........................................................2三、实验方法与步骤................................

4、..........................23.1实验方法..............................................................23.2实验步骤..............................................................2四、实验数据与分析..........................................................34.1实验数据.........

5、.....................................................34.2数据分析..............................................................4五、实验结果与讨论..........................................................55.1实验结果....................................................

6、..........55.2问题讨论..............................................................55.3心得体会...............................................................5低压气体直流击穿特性——帕邢定律一、实验原理与内容1.1实验原理常态下气体是绝缘体,不导电,但是如果有一定的外界条件,使气体中性粒子发生电离,并且数量达到一定的比例,在外加电场的情况下就会导电产生气

7、体放电现象。其中又分为自持放电和非自持放电。放电电极间的电场增加时,放电电流随之增加,当电压增至一定值时,放电电流突然迅速增加,放电转变为自持放电,气体发生击穿。临界电压称为气体击穿电压。气体击穿后,放电模式与电极形状、间距、气压和外电路特性有关,可以呈现火花、电弧、电晕和辉光放电等不同放电模式。1889年,Paschen系统实验研究了低气压放电击穿现象,发现:在平行板电极条件下,低气压气体的击穿电压Vs是气压和电极间隙之积Pd(称为帕邢参数,Paschen’sFactor)的一元函数,并找到了多

8、种气体的击穿电压最小值。由此,Paschen建立了击穿电压与帕邢参数的实验规律,称为Paschen定律。Paschen定律指出:击穿电压与Pd的函数规律在一定区间内是线性的,但在另外一些区间是非线性的;并且在特定的Pd值时,击穿电压有极小值;对于所有的气体,在低气压范围内,其击穿电压与Pd值的函数曲线具有相似性,这就是Paschen定律定律的普适性。Paschen定律定律可以利用Townsend理论加以解释。根据击穿条件1-1式,α和γ直接决定击穿电压,此二者都与放电气体和电极材料

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