顾建伟 1,2,*章程 1,3王瑞雪 1,3侯兴民 1,2[ ... ]邵涛 1,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 电工研究所, 北京 100190
2 中国科学院大学, 北京 100190
3 中国科学院 电力电子与电气驱动重点实验室, 北京 100190
利用上升沿约0.5 μs、半高宽约6 μs、幅值可达40 kV的微秒脉冲电源和上升沿约150 ns、半高宽约300 ns、幅值可达50 kV的纳秒脉冲电源激励大气压弥散放电, 并分别采用刀型和锯齿电极放电。通过电压电流测量和发光图像拍摄, 改变施加电压种类、脉冲重复频率、高压电极结构和气隙距离等参数, 研究了不同条件下弥散放电特性。实验结果表明: 纳秒脉冲电源和微秒脉冲电源均能在大气压空气中激励大面积的弥散放电, 弥散放电面积最大达90 cm2; 放电的均匀性受脉冲参数与电极形状影响显著, 其中刀型电极条件下纳秒脉冲激励的弥散放电均匀性最佳; 相同条件下纳秒脉冲弥散放电的瞬时功率大于微秒脉冲弥散放电, 最高可达275 kW, 而纳秒脉冲弥散放电的能量小于微秒脉冲弥散放电; 保持其他条件不变, 弥散放电传导电流幅值随着气隙距离的增加而降低, 放电强度随着脉冲重复频率的增加而增强, 弥散放电的工作电压范围随着脉冲重复频率的增加显著降低。因此在低频、刀型电极结构中易于获得均匀与较大工作电压范围的大气压弥散放电。
弥散放电 纳秒脉冲 微秒脉冲 刀型电极 锯齿电极 气隙距离 重复频率 diffuse discharge nanosecond pulse microsecond pulse knife blade electrode saw blade electrode gap distance pulse repetition frequency 
强激光与粒子束
2016, 28(1): 015023
章程 1,2,*顾建伟 1,3邵涛 1,2马浩 1,3[ ... ]杨文晋 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 电工研究所, 北京 100190
2 中国科学院 电力电子与电气驱动重点实验室, 北京 100190
3 中国科学院大学, 北京 100039
4 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学), 西安 710049
利用上升沿100 ns、脉宽150 ns的单级磁压缩纳秒脉冲电源,通过电压电流测量和放电图像拍摄实验,研究了大气压空气中极不均匀电场结构重复频率纳秒脉冲气体放电的放电模式。结果表明纳秒脉冲气体放电存在三种典型的放电模式: 电晕放电、弥散放电和火花放电。施加的脉冲电压幅值对放电模式影响显著,随着电压幅值的增加,放电依次经历电晕、弥散和火花放电。固定电压幅值时,放电可能同时存在两种模式。重复频率加强了放电强度,弥散放电的激发电压随重复频率的增加变化不大,但火花放电的激发电压随着重复频率的增加而降低。因此降低重复频率有利于在较大电压范围获得大气压空气弥散放电。
纳秒脉冲 大气压空气 放电模式 弥散放电 重复频率 nanosecond pulse atmospheric-pressure air discharge mode diffuse discharge pulse repetition frequency 
强激光与粒子束
2014, 26(4): 045029

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