Електрична іскра - велика енциклопедія нафти і газу, стаття, сторінка 1
електрична іскра
Електричні іскри досить часто є причинами пожеж. Вони здатні запалити не тільки гази, рідини, пилу, але і деякі тверді речовини. У техніці електричні - іскри часто застосовуються в якості джерела займання. Механізм займання горючих речовин електричної іскрою складніший, ніж займання розжареним тілом. При утворенні іскри в газовому об'ємі між електродами відбуваються збудження молекул і їх іонізація, що впливає на характер протікання хімічних реакцій. Одночасно з цим в обсязі шскри відбувається інтенсивне підвищення температури. У зв'язку з цим було висунуто дві теорії механізму займання електричними іскрами: іонна і теплова. В даний час це питання в достатній мірі все ще не вивчений. Дослідження показують, що в механізмі запалення електричними іскрами беруть участь як електричні, так і теплові фактори. При цьому в одних умовах переважають електричні, в інших - теплові. З огляду на, що результати досліджень і висновки з точки зору іонної теорії не суперечать теплової, при поясненні механізму займання від електричних іскор зазвичай при підтримувати теплової теорії. [1]
Електрична іскра виникає в тому випадку, якщо електричне поле в газі досягає деякої певної величини Ек (критична напруженість поля або напруженість пробою), яка залежить від роду газу і його стану. [3]
Електрична іскра має вигляд яскраво світиться тонкого каналу, що з'єднує електроди: канал буває складним чином зігнутий і розгалужений. У искровом каналі переміщається лавина електронів, викликаючи різке підвищення температури і тиску, а також характерний тріск. У искровом вольтметрі зближують кульові електроди і вимірюють відстань, при якому між кулями проскакує іскра. Блискавка є гігантською електричну іскру. [4]
Електрична іскра дає надзвичайно короткий спалах; швидкість же світла незмірно більше швидкості звуку, про величину якої ми будемо говорити нижче. [6]
Електричні іскри. які можуть з'являтися при короткому замиканні електропроводки, при проведенні електрозварювальних робіт, при іскрінні електрообладнання, при розрядах статичної електрики. Розміри крапель металу досягають 5 мм при електрозварювання і 3 мм при короткому замиканні електропроводки. Температура крапель металу при електрозварювання близька до температури плавлення, а крапель металу, що утворюються при короткому замиканні електропроводки, вище температури плавлення, наприклад для алюмінію вона досягає 2500 С. Температуру краплі в кінці її польоту від джерела освіти до поверхні горючої речовини приймають в розрахунках рівній 800 С. [7]
Електрична іскра є найбільш поширеним тепловим імпульсом займання. Іскра виникає в момент замикання або розмикання електричного кола і має температуру, яка перевищує температуру займання багатьох горючих речовин. [8]
Електрична іскра між електродами виходить в результаті імпульсних розрядів конденсатора С, що створюються електричним коливальним контуром. Якщо між інструментом 1 і деталлю 2 в момент розряду буде присутній рідина (гас або масло), то ефективність обробки підвищується внаслідок того, що на інструмент не осідають частинки металу, вирвані з анода-деталі. [9]
Електрична іскра може народжуватися взагалі без всяких провідників і мереж. [10]
Електрична іскра буває двох типів, а саме, високого і низького напруг. Високовольтна іскра, створювана будь-яким генератором високої напруги, пробиває іскровий проміжок заздалегідь фіксованого розміру. Низьковольтна іскра проскакує в точці розриву електричного кола, коли при перериванні струму виникає самоіндукція. [12]
Електричні іскри є джерелами невеликій енергії, але, як показує досвід, найчастіше можуть ставати джерелами загоряння. У нормальних робочих умовах більшість електричних приладів не випускає іскор, однак робота певних пристроїв зазвичай супроводжується іскрінням. [13]
Електрична іскра має вигляд яскраво світиться тонкого каналу, що з'єднує електроди: канал буває складним чином зігнутий і розгалужений. У искровом каналі переміщається лавина електронів, викликаючи різке підвищення температури і тиску, а також характерний тріск. У искровом вольтметрі зближують кульові електроди і вимірюють відстань, при якому між кулями проскакує іскра. Блискавка є гігантською електричну іскру. [14]