一般认为短间隙下的穿主要是场致发射引起的,而长间隙下的的穿则主要是微粒效应所致。电极材料,真空开关工作在10-2Pa以上的高真空,由于此时气体分子十分稀少,气体分子的碰撞游离对击穿已经不起作用,因此击穿电压表现出和电极材料有较强的相关性。真空间隙的击穿电压随着电极材料的不同而不同,研究者发现击穿电压和材料的硬度与机械强度有关。关于电极的表面状况,电极的表面状况对真空间隙的击穿电压影响较大。电极表面
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一般认为短间隙下的穿主要是场致发射引起的,而长间隙下的的穿则主要是微粒效应所致。电极材料,真空开关工作在10-2Pa以上的高真空,由于此时气体分子十分稀少,气体分子的碰撞游离对击穿已经不起作用,因此击穿电压表现出和电极材料有较强的相关性。真空间隙的击穿电压随着电极材料的不同而不同,研究者发现击穿电压和材料的硬度与机械强度有关。

关于电极的表面状况,电极的表面状况对真空间隙的击穿电压影响较大。电极表面的氧化物、杂质和金属微粒都会使真空间隙的击穿电压明显下降。此外,无论真空灭弧室的电极表面在制造中加工得如何,大电流开断均会使电极表面变得凸凹不平,这也将使得击穿电压降低。老炼效应,电极老炼有电压老炼和电流老炼两种,在使用真空泵起着很大的作用。

一个新的真空间隙进行试验时,几次的击穿电压往往较低。随着试验次数的增加击穿电压也逐渐增大,会稳定在某一数值上。这种击穿电压随击穿次数增大的现象就是电压老炼的作用。电压老炼就是通过放电消除电极表面的微观凸起、杂质和缺陷。经过小电流的放电使表面的微观凸起点烧熔、蒸发,使电极表面光滑平整,局部电场的增应减小,提高了击穿电压。

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