A电子碰撞电离
B流注
C小桥
D汤逊
主要用于解释长气隙、高气压的气体放电的是()理论。
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在绝缘介质内部或介质与电极之间的气隙放电,都属于内部局部放电,这种放电的特性与介质的特性和气隙的()有关。
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均匀电场气隙中一旦某处放电,整个气隙立即击穿,击穿电压与电压作用时间基本无关。
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当气隙表面形成半导电层或导电层时,会使放电量显著减小,甚至于停止放电。()
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充气设备,在电场愈不均匀时,提高气压对提高气隙击穿电压的作用()。
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SF6充气设备只有在()中提高气压才能显著提高气隙的击穿电压。
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常见的气体放电主要包括()、()、()、()、()。
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气体击穿放电的影响因素很多,主要有()等。
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巴申定律指出低气压下,气体击穿电压U1是气体压力p与极间距离S乘积的函数,即U1=f(p·S),并且函数曲线有一个最小值。
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