在整个实验过程中,放电室需要抽空至5Pa以下,然后充入纯氮气(99.999%),并保持一定的纯氮气流速,如30cm/s鼓风系统和空气泵送系统被设计成将排放室的空气压力动态地保持在一个大气压。质量流量计将流量控制在0-30标准升/分钟的范围内,相应间隙的流量为0-167厘米/秒
的上图是当施加电压的幅度为12kV且频率为3Hz时获得的典型施加电压和总放电电流的波形图。从图中可以看出,所施加的电压是准正弦的。每半个电压周期有一次放电,电流脉冲的幅度约为4.5毫安,半高宽约为50 μ s超过
是从气隙一侧拍摄的放电图像。从图中可以看出,在间隙中的瞬时阳极附近的阻挡介质附近有一个薄的发光层,并且没有明暗交替的放电灯丝。根据两个图中所示的电流波形和放电图像,我们可以判断在这种情况下获得的放电是均匀放电。
通过改变外加电压Va或关闭纯氮气流的连续吹扫,我们可以很容易地获得大气压氮气DBD等离子体清洗机丝状放电的典型波形图和非均匀放电图像,如下图所示。可以看出,这种放电明显不同于均匀放电。当放电剧烈时,大量放电丝会相继出现,这将使长时间暴露在外的人的肉眼或摄像机看到等离子清洗机均匀放电的样子。其本质是灯丝放电
下图是根据潘宁电离公式计算后的气隙电压和电流的波形图由于DBD在氮气中均匀放电的强度相对较弱,位移电流不能忽略,也就是说,测得的总电流不能近似为氦中的传输电流。电流的振幅和半高宽等信息可以从下图中读出气隙电压Vg在图中用粗实线表示。可以看出,它明显不同于氦中的气隙电压Vg:氮DBD等离子体清洗机的均匀放电在气隙放电过程中没有下降,而是随着放电过程继续上升。同时,随着Vg的不断增加,电流衰减并迅速消失。这些现象被称为“异常熄灭”,将在下面的文章中与您讨论。
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