A正离子
B负离子
C自由电子
在气体放电过程中,碰撞电离主要是由()与气体分子(或原子)相撞而引起的。
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气体间隙中出现电子崩时,通过间隙的电流随之增加,但此时的放电属于()放电,间隙尚未击穿。
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电介质中的可迁移的电子或离子在电场下移动,积聚在电极附近的介质界面上,形成空间电荷,称为离子式极化。
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在()中,气体间隙局部达到自持放电时,会出现电晕放电,但间隙并不击穿。必须进一步增高电压,才能使间隙击穿。
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气体间隙放电可分为非自持放电和自持放电。
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沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电。
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变压器油中含有气体,如压力突然降低,溶解在油中的气体析出成为气泡,击穿电压将显著降低。
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绝缘子或套管等表面有损伤或毛刺会引起沿面电阻分布不均匀,使电场强度分布不均匀,电场强的地方首先放电,从而使整个绝缘表面的沿面放电电压()。
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油纸绝缘的击穿过程与绝缘中油层的局部放电有关。
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