5.
\ $ \ begingroup \ $

我有这个问题,因为爬电和净空距离需要调整高度。海拔越高,距离越高。然而,在我看来,事实恰恰相反。我的意思是,我们可以忍受较低的距离,因为与空气相比,真空是一个更好的隔离器(如果不是最好的)。

那么,为什么整体介质电阻率/击穿电压会随着海拔的升高而降低呢?

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  • \ $ \ begingroup \ $ 请注意,这是气体放电灯的工作原理,无论是汞灯还是霓虹灯,还有那些“等离子球”玩具。 \ $ \ endgroup \ $-PJC50. 4月9日'20 10:54
10.
\ $ \ begingroup \ $

这种行为是用Paschen的法律

电子在两个电极之间的电场中加速。如果电子的路径中存在气体分子,它将以某种概率与它们碰撞,并且将一些能量转移到分子中。
两个碰撞之间的统计距离越长,电子可以在电场中加速较长。只有当电子达到足够的能量时,可以产生电弧的电弧。
更低的空气压力-更少的碰撞-更长的加速度和更多的能量在电子电离。
在某些时候,压力几乎达到真空,然后击穿电压再次开始增加,因为电子不会达到它们可以电离的任何分子。

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  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 好的,所以电子就像街头赛车手。我们不用担心保险杠街头骑行,以防止交通堵塞,但在开放的高速公路上,他们在汽车中自由地躲避并编织,他们可能导致的碰撞是严重的。 \ $ \ endgroup \ $-Kaz 4月8日20点14分
  • \ $ \ begingroup \ $ 我想比较足够公平,是的。 \ $ \ endgroup \ $-jusaca 4月9日'20 5:57
3.
\ $ \ begingroup \ $

你也许应该抬头看看Paschen的法律: -

在这里输入图像描述

Paschen的定律是一种等式,其给出击穿电压,即,作为压力和间隙长度的函数在气体中的两个电极之间开始出院或电弧所需的电压。它以弗里德里希·帕斯彻(Friedrich Paschen)命名为1889年经验。

\ $ \ endgroup \ $
    0.
    \ $ \ begingroup \ $

    这遵循Paschen的法律 - 基本上在低压下,气体停止作用作为流体,电离(大多数氮气)开始成为一个问题。

    维基百科对此做了深入的解释:Paschen的法律

    粗略的拇指规则是它在大约0.1个大气压的压力下最大化。

    \ $ \ endgroup \ $

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