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常压介质阻挡放电平均放电电流的实验研究 总被引:3,自引:2,他引:1
为了优化介质阻挡放电(DBD)发生器设计,提高放电效率,实验研究了介质阻挡放电装置的平均放电电流特性,包括用Q-U李萨如图形测量法研究了激励电源特性和发生器结构参数对平均放电电流的影响。实验结果表明:采用高频电源、薄介质和小放电间隙可得到均匀放电;在DBD发生器结构和工作气体属性固定的情况下,提高激励电压幅值和激励频率可增大平均放电电流、提高放电强度;采用薄介质和减小放电气隙宽度都可提高放电强度,得到较大的平均放电电流。因此可以通过改变激励电源参数和放电装置结构有效地调节放电电流。 相似文献
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管-管和管-板电极介质阻挡放电特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
电极结构对介质阻挡放电(DBD)的放电特性有重要影响,研究和比较不同电极结构DBD的放电特性,对优化DBD反应器结构和提高放电效率具有重要意义。笔者实验研究和比较了大气压空气中管-管电极和管-板电极DBD的放电特性,比较了它们电压电流波形图、李萨育图形以及发光图像的区别,研究了不同电压幅值下放电参量的变化,并从放电机理上对实验结果给出合理解释。结果表明:管-板电极DBD的电气特性和发光特性与管-板电极DBD有明显的区别,相对于管-管电极DBD,管-板电极DBD的放电更稳定,放电细丝分布更均匀;随着外加电压幅值的增加,两种电极结构DBD的放电持续时间、电流幅值、放电功率和传输电荷量都增加,在相同外加电压幅值下,管-板电极DBD的各参量均大于管-管电极DBD。 相似文献
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电极结构对介质阻挡放电参数的影响研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了优化介质阻挡放电(DBD)反应器设计,提高放电效率,提出一种针阵列芒刺状棒电极结构。利用电压-电荷Lissajous图形法,研究了光滑铜棒、螺纹铜棒和针阵列芒刺状铜棒电极等反应器电极结构对DBD放电参数的影响。实验结果表明,随着外加激励电压的升高,5种电极结构的放电功率P和平均放电电流Im及周期传输电荷量Q都随之增大。相同激励电压下,针阵列芒刺状棒电极的P、Im、Q值最大。针阵列芒刺状铜棒电极的气隙等效电容Cg随电压的升高呈震荡形式增加,而光滑电极和螺纹电极的Cg随电压的升高呈减小的趋势。研究结果表明,针阵列芒刺状铜棒电极更有利于挥发性有机物的去除,针间距越小,能量利用率越高。 相似文献
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沿面型介质阻挡放电的电气特性 总被引:1,自引:0,他引:1
沿面型介质阻挡放电在气流控制等方面具有十分广阔的应用前景。本文对其放电机理进行了分析,指出放电过程中在介质板表面积聚的电荷处会形成一虚拟电极,与放电空间其他电荷共同作用,对放电过程产生影响。基于此,建立放电的等效模型,推导了放电功率的计算公式,并与Lis-sajous图形计算的放电功率比较,具有较好的吻合。讨论了外加电压、频率对放电特性的影响:外加频率相同时,随着外加电压的增加,每半周期内传输的放电电荷不断增大,且其变化趋势与功率增长趋势基本一致,呈非线性增加,同时放电面积增大,功率增加;外加电压一定时,放电功率与频率成正比。 相似文献
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火花放电预电离对空气中介质阻挡放电的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
实现大气压下空气中辉光放电的办法之一是降低空气的击穿场强,避免放电以流注的形式发生.为此,利用脉冲电路产生的火花放电为介质阻挡放电提供初始电子,以验证预电离对介质阻挡放电的作用.实验证明:1. 火花放电预电离确有"点燃"放电,降低空气击穿场强的作用,在正常大气压下,采用预电离手段可使击穿场强降低25%左右;2. 预电离的有效率随气压升高而逐渐减小;3. 在有气体流动的条件下,预电离的作用显著增强;4. 预电离并不是实现大气压下空气中的辉光放电的唯一条件.本文中的方法可以用于在较低场强下提供初始电子以建立均匀介质阻挡放电,但在目前的实验条件下,这种作用还远未达到获得大气压下辉光放电的程度. 相似文献
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Samaranayake W.J.M. Miyahara Y. Namihira T. Katsuki S. Hackam R. Akiyama H. 《Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on》2000,7(6):849-854
The production of ozone was investigated using a dielectric barrier discharge in oxygen, and employing short-duration pulsed power. The dependence of the ozone concentration (parts per million, ppm) and ozone production yield (g(O3)/kWh) on the peak pulsed voltage (17.5 to 57.9 kV) and the pulse repetition rate (25 to 400 pulses/s, pps) were investigated. In the present study, the following parameters were kept constant: a pressure of 1.01×105 Pa, a temperature of 26±4°C a gas flow rate of 3.0 1/min and a gaseous gap length of 11 mm. A concentric coaxial cylindrical reactor was used. A spiral copper wire (1 mm in diameter) was wound on a polyvinylchloride (PVC) cylindrical configuration (26 mm in diameter) and placed centrally in a concentric coaxial electrode system with 4 mm thick PVC dielectric layer adjacent to a copper outer electrode of 58 mm in internal diameter. HV and current pulses were provided by a magnetic pulse compressor power source 相似文献
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