等离子表面清洁机是否会产生电晕放电和火花放电

等离子表面清洁机是否会产生电晕放电和火花放电:
等离子表面清洁机由真空(低压)等离子表面清洁机和大气(常压)等离子表面清洁机组成;电晕机和火花机放电是则气放电的两种状态,两者有本质区别,适用的场景和处理的对象不同。
电晕放电:
等离子表面清洁机的电晕,也称为单极放电,发生在气体端部、边缘或线圈附近的高压场区,它位于电击穿点之前的电气上受压状态;它是电电放电的典型现象。假设电晕电流较大,电晕为可见辉光放电,当电流较小时,整个电晕会变暗。其结果包括静电放电,即电晕的静电形式;刷形放电,即不均匀电场中的发光放电。dc电晕,也就是静电场作用下的电晕放电,是在气压较高(1个标准大气压以上)且电场分布极不均匀的情况下产生的。电磁场的不均匀性是由于一、两个电极表面的曲率半径特别小而引起的。电极结构可以是针对针、面向板、金属丝对同轴筒体、两条平行金属线等等,总之,电极表面的至少一条曲率半径很小。
电晕放电为自放电,等离子表面清洁机不需要任何催离剂,放电电流一般在10-6~10-3安。电晕层是以电场分布不均、电极表面靠近强电场时,产生强烈的空间电离和激发作用为特点的一种电晕层。电晕放电在一标淮大气压力下,击穿电场为每米大约3mv或每厘米30kv(kv)。若针尖或细丝处的局部电场大于击穿电场,则在端部突出处周围产生电晕。在起晕电极中,只有一个小的曲率半径,即所谓的单极电晕,单极电晕有正电晕和负电晕,由起晕电极极性确定。正、负两种电晕的放电机制不同,空间电荷分布有利于正电晕,因此负电晕击穿电压比正电晕高。
当两电极均为曲率半径很小的电极时,就形成了双极性电晕,正电晕与负电晕同时存在,通过层外区的电流是双向的,由正、负带电粒子组成。同样条件下,双极性电晕的始晕电压比单极性电晕低。电晕放电机理不同于等离子表面清洁机。
火花放电:
等离子表面清洁机在较高气压(pd大于1500mmhg.mm)下也有火花放电和电晕放电;但是,火花放电与电晕放电的不同之处在于它的电场是均匀的,并且在电源功率不太大的情况下,由汤生放电过渡到火花放电。火花放电也是自持放电的一种,在大气压下,火花放电的点燃电压等于点燃电压,也称为火花电位,当其它条件不变时,火花放电决定着极间距离。这个方法和等离子表面清洁机的调整电极距离有些相似。
开始放电后,极间产生强烈的电离,极间温度很高(可产生热电离),因此极间电阻很小,电导率高,通过较大电流。电阻器上产生较大的电压降,而分布于极间的电压降则降低,不足以维持火花放电的存在,短时后火花即熄灭,火花熄灭后极间电压再一次升高,重新开始放电,因此火花放电的形状是一束闪亮弯曲的细丝束,迅速穿过放电间隔,又迅速熄灭,一个接一个地交替进行。
放电间隙极间电容越大,充电时间越长,放电频率越低;放电持续时间仅为10-8~10-6s,在此之后可能转为弧光放电。当电容的极间平行连接时,可以增大脉冲电流的振幅,延长各放电周期,但放电频率会有所降低。
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