
【电】 triggered spark gap
contact; hit; touch
【化】 touch
【医】 palpate; taction; tactus; touch
spark
crack; crevice; gap; interval; opportunity; rift
【化】 opening
【医】 gap; space; spatia; spatium; split
在电气工程领域,"触发火花隙"(Triggered Spark Gap)指一种通过外部控制信号启动放电过程的气体放电装置。其核心功能是允许高压电路在预设条件下产生可控电弧,常用于脉冲功率系统和保护电路中。以下是专业角度的分项解析:
结构组成
触发火花隙通常由主电极(阳极/阴极)、触发电极及绝缘腔体构成。主电极间距决定基本击穿电压,触发电极通过脉冲电压产生初始电离通道。典型结构符合IEEE标准C37.100.1对开关装置的规范要求。
工作原理
当施加的触发脉冲(通常为5-30kV)在辅助电极产生电晕放电时,会引发主间隙预电离。这一过程可由Townsend放电公式描述:
$$ I = I_0 e^{alpha d} $$
其中α为电离系数,d为电极间距。主间隙随后发生雪崩击穿,响应时间可达纳秒级。
应用场景
• 脉冲功率系统(Marx发生器、雷达调制器)
• 高压设备过电压保护(根据IEC 60099-4标准)
• 早期无线电发射机中的阻尼振荡控制
• 爆炸物引爆系统时序控制
该装置的关键参数包括静态击穿电压(通常20-100kV)、触发延迟时间(<100ns)和恢复率(>1kHz),具体指标可参考《高压电器手册》(机械工业出版社,2021版)第7章。在系统设计中需特别注意气压调节与电极材料选择,钨铜合金因其高熔点和抗腐蚀性成为首选材料。
触发火花隙是一种用于高压电路控制的开关元件,其核心功能是通过外部触发信号实现快速导通或断开,从而保护设备或控制能量释放。以下是综合多来源信息的详细解释:
触发火花隙由主电极和触发电极组成。当外部施加触发信号(如高压脉冲或光信号)时,触发电极会电离电极间气体,降低击穿电压阈值,使主电极在低电压下形成电弧通路。这一特性使其能在纳秒级时间内响应瞬态过电压。
注:如需更详细技术参数或应用案例,可参考、3、4、6等来源原文。
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