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[實(shí)用新型]一種螺環(huán)?環(huán)式電極結(jié)構(gòu)介質(zhì)阻擋放電射流裝置有效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201621215136.5 申請日: 2016-11-11
公開(公告)號: CN206422966U 公開(公告)日: 2017-08-18
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 秦君;徐可;胡玉柱 申請(專利權(quán))人: 哈爾濱理工大學(xué)
主分類號: H05H1/24 分類號: H05H1/24
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地址: 150080 黑龍*** 國省代碼: 黑龍江;23
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 一種 電極 結(jié)構(gòu) 介質(zhì) 阻擋 放電 射流 裝置
【說明書】:

技術(shù)領(lǐng)域

本實(shí)用新型涉及一種介質(zhì)阻擋放電裝置,更加具體的說是一種螺環(huán)-環(huán)式電極結(jié)構(gòu)介質(zhì)阻擋放電射流裝置。

背景技術(shù)

在大氣介質(zhì)阻擋放電中,有一種為體介質(zhì)阻擋放電,另一種情況為沿面介質(zhì)阻擋放電;同時所述的體介質(zhì)阻擋放電的氣體擊穿電壓比沿面介質(zhì)阻擋放電的高;同時所述的體介質(zhì)阻擋放電在相同能量下產(chǎn)生的活性粒子種類和數(shù)量比沿面介質(zhì)阻擋放電的少,也就是說前者沒有放電均勻;沿面介質(zhì)阻擋放電根據(jù)電極結(jié)構(gòu)又可分為“共面型”沿面介質(zhì)阻擋放電電極結(jié)構(gòu)和“非共面型”沿面介質(zhì)阻擋放電電極結(jié)構(gòu)。“共面型”沿面介質(zhì)阻擋放電電極結(jié)構(gòu)由于高壓電極和低壓電極在介質(zhì)的同一側(cè),相當(dāng)于介質(zhì)厚度翻了一倍,所以與“非共面型”沿面介質(zhì)阻擋放電電極結(jié)構(gòu)相比,氣體擊穿電壓相對比較高,并且相同能量下產(chǎn)生的活性粒子種類和數(shù)量相對比較少。

發(fā)明內(nèi)容

本實(shí)用新型克服了現(xiàn)有技術(shù)條件不足,提供一種螺環(huán)-環(huán)式電極結(jié)構(gòu)介質(zhì)阻擋放電射流裝置,本實(shí)用新型解決的技術(shù)方案是:本實(shí)用新型所述裝置的高壓電極為內(nèi)徑6.5mm、外徑8.5mm、長85mm的不銹鋼螺旋管,在它的外層緊密覆蓋一內(nèi)徑8.3mm、外徑12mm、長125mm的石英玻璃管;石英玻璃管的下端為圓錐體形狀,并且有一個孔徑為2.5mm的氣體出口;在石英玻璃管的外壁距氣體出口12mm處,緊密纏繞著長45mm、厚0.28mm的銅箔,并作為環(huán)狀接地電極;所述裝置采集距氣體出口下方5.3mm處射流的光譜信號時,在該處水平放置了一個厚1.5mm的石英玻璃板,而測量射流長度時把石英玻璃板去掉;本實(shí)用新型采用高純度氣體(純度為99.999%)從上方氣體入口進(jìn)入,并利用質(zhì)量流量計(jì)控制其流量為2lpm;電源采用幅值0-25 kV,頻率為10 kHz的交流電源;電源輸出電壓利用高壓探頭測量得到,同時所述裝置輸出電流通過測量與接地電極串聯(lián)的100歐姆電阻上的電壓得到,所述裝置的李薩如圖形通過與接地電極串聯(lián)150 nF電容得到,并記錄在裝置所使用的示波器上;所述特征發(fā)射光譜由光譜儀的1000 grooves/mm光柵采集得到,并且光纖探頭固定在石英玻璃板下方4 mm處;放電照片與射流長度是由尼康數(shù)碼相機(jī)(COOLPIX S600)拍照得到。

本實(shí)用新型的有益效果:所述裝置可以降低等離子體射流源工作的峰值電壓,使等離子體射流源能夠在峰值電壓2.01KV下,將氣體擊穿,同時可以提高活性氧原子密度。

附圖說明

圖1是本實(shí)用新型的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2是本實(shí)用新型的峰值電壓2.01KV典型波形圖。

圖3是本實(shí)用新型峰值電壓6.5KV時介質(zhì)電容波形周期變化圖。

圖4是本實(shí)用新型峰值電壓6.5KV典型波形圖。

圖5是本實(shí)用新型有效功率隨峰值電壓的變化圖。

圖6是本實(shí)用新型等離子體射流長度隨峰值電壓變化的照片圖。

具體實(shí)施方式

下面應(yīng)用具體實(shí)例對本實(shí)用新型進(jìn)行一般說明。

實(shí)施例:本實(shí)用新型主要以高純度氣體為實(shí)驗(yàn)氣體,本實(shí)用新型輸入了峰值電壓為2.01 kV和6.3 kV,得出工作電壓、總電流、位移電流、傳導(dǎo)電流的典型波形,以及峰值電壓為2.01 kV時,介質(zhì)電容在兩個周期內(nèi)的變化。從圖2中可以看出,當(dāng)峰值電壓為2.01kV時,觀察到位移電流峰值與傳導(dǎo)電流峰值是不同的,位移電流比較大,在這個實(shí)驗(yàn)效果圖中,可以分析出位移電流在總電流中所占的比例是相對很多的;同時所述的傳導(dǎo)電流和總電流相比要小很多;所述傳導(dǎo)電流的正負(fù)峰值為1.04mA和1.019mA,同時所述總電流的正負(fù)峰值是2.14mA和2.10mA。

從圖3中可以看出,介質(zhì)電容在兩個周期內(nèi)出現(xiàn)了4個極大值和3個極小值,這是因?yàn)橥ㄟ^零點(diǎn)導(dǎo)致的,去除了多個極值之后對其平均,所得到的值為11.60 pF。介質(zhì)電容在隨時間變化時出現(xiàn)了負(fù)值,這是因?yàn)槲灰齐娏骱驮谙辔簧喜煌綄?dǎo)致的。從圖4中可以看出,峰值電壓為6.5 kv時,傳導(dǎo)電流遠(yuǎn)大于位移電流,也就是說總電流中位移電流的成分占據(jù)了很小的比例,這種情況和圖2中的現(xiàn)象是不同的,由所述現(xiàn)象可以得出,在工作電壓增大的情況下,總電流的最大值逐漸和傳導(dǎo)電流的最大值接近;同時由所述現(xiàn)象可以觀察到,傳導(dǎo)電流的正負(fù)峰值分別為8.63mA和9.33mA,同時所述總電流的正負(fù)峰值為12.25mA和12.85mA。

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