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暗放電
AB: 非自己持続放電と自発的に発生したイオンの収集。BD
:タウンゼント領域。ここではキャリアのカスケード増殖が発生します。DIグロー放電DE: グロー放電への移行、ガスの破壊。EG : 通常のグローへの移行
。G付近の領域では、電圧は電流の変化に対してほぼ一定です。GI : 電流密度が上昇すると異常なグローが発生します。IKアーク放電。
電磁気学では、放電とは、印加電界内でガスなどの媒体を介して電気が放出され伝達されること(すなわち、非金属媒体を通過する電流の流れ)である。[1]
アプリケーション
放電の特性と効果は、広範囲の規模で役立ちます。微小な電流パルスは、ガイガー・ミュラー管で電離放射線を検出するために使用されます。低い定常電流は、ガス充填管内のガススペクトルを示すことができます。ネオンランプはガス放電ランプの一例であり、照明としても電圧調整器としても役立ちます。閃光管は、ガスアーク放電に大電流を流すことで、写真撮影に役立つ強力な光の短いパルスを生成します。コロナ放電は、コピー機で使用されます。
電気放電は、放電の端にある電極にかなりのエネルギーを伝えることができます。内燃機関では、スパークギャップを使用して、すべての動力行程で燃料と空気の混合物を点火します。 スパークギャップは、マルクス発電機で大電流を切り替えるため、および電気装置を保護するためにも使用されます。放電加工では、複数の小さな電気アークが導電性のワークピースを浸食して完成形状にします。アーク溶接は、重い鋼構造物を組み立てるために使用され、ベースメタルはアークの熱によって加熱されて溶解します。電気アーク炉は、数万アンペアのアーク電流を維持し、製鋼や合金およびその他の製品の製造に使用されます。
例
放電現象の例としては、以下のものが挙げられます。
- ブラシ放電
- 誘電体バリア放電
- コロナ放電
- 電気グロー放電
- 電気アーク
- 静電気放電
- ガス中の放電
- リーダー(スパーク)
- 部分放電
- ストリーマ放電
- 真空アーク
- タウンゼント退院
- 聖エルモの火
- 稲妻
- 電子オルガン
参照
参考文献
- ^ アメリカ地球物理学連合、米国国立研究評議会。地球物理学研究委員会 (1986)地球の電気環境。国立科学アカデミー出版局、ワシントン DC、p. 263。ISBN 9780309036801
