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最小引燃能量理论值不能适用于次际
发布时间:2014/4/1  阅读:1010

    最小引燃能量理论值不能适用于次际
的通断放电,因为这种放电在时间上,或者电极能量损失上,都
与电容器瞬时放电和在接近理想开断条件时获得的放电不同。
    但是,放电能量在这里起到主要作用。引燃能量取决于电源
电路的参数(电流、电源电动势、电感、电容)和一系列变量,
爆炸性混合物的成分、通断条件(开阮速度,触头村质和形状)、
压力、温度等。电路参数和放电参数之间的关系具有重要意义,
因为在初始放电时,火焰内核的形状取决于放电类型和能量在放
电间隙中的分布。安全栅电路的通断放电是在活动触点之间进行的,并在
触点闭合或断开一定距离时停止。对于这种放电来说,其特点是
甚至在保持额定开断条件不变的情况下,放电也不能再现。放电
不稳定的主要原因是火焰内核扩散和向电极传热的过程不稳定。
在引燃范围附近每次发火花之后重复爆炸的电路参数区与没有烃
炸的电路参数区之间,没有明显的界限时,使出现引燃不稳定现
象。同时,参数的变化范围相当大。
    上述的不稳定现象也是由于触点在火焰内核的范围内而造成
的,从而增大了由火焰内核向火焰前沿过渡过程的概率性。同
时,由于传热程度的不同,激发和保持燃烧反应的活性中心受到
抑制,即削弱火馅内核的条件出现显著变化。


    当触点超出极限范围(即极限火焰内核)和排除造成上述1;
稳定性的附加条件时,气体引燃就会变得较为稳渗”:。
    在评价电路本质安全性能的实践中,采用了u.c.克拉夫钦
科教授提出的数理统计方法[M]。这个方法的基础是放电火花引
燃气体混合曲具有概率规律性。对各种火花形成条件来说,爆炸
次数与总发火花次数之比的引燃概率是开断电流的幂函数

 

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