阴电晕的各个光点具有间歇的,或者说是脉冲的特性,容易用示波器检侧出来。在达到电晕始发电压的时候,可以看到空气(或其它阴电性气体)中阴极线的放电成为小的电流脉冲。当电压上升时,其重复频率也增加。如果是有许多放电点的长极线,或者电压较高时,脉冲重复频率就很高,各次放电就不再能区分出这种放电所发出的噬嗽声也表明其脉冲性质。阴电晕存在刷毛状的流光证明电子的电离路程长。当电压和电流上升时,这些流光的长度也增加。在较高的电压下,其长度可能有十几毫米。
静电除尘器中阳电晕的形成机制和阴电晕显著不同,在阳电晕情况下,靠近阳极性放电极线的强电场空间内,自由电子和气体分子碰撞,形成电子雪崩过程。这些电子向着极线运动,而气体阳离子则离开极线向强度逐步降低的电场运动,成为电晕外区空间内的全部电流。在帕离子向收尘电极运动时,因为不能获得足够的能量,发生的碰撞电离就比较少,而且也不可能轰击收尘电极使之释泳出电子。这时从电晕区域辐射出来的光子使接近电晕区域的气体分子释放出电子,或引起阴极的光电发射,是维持放电所M3C的起始电子的主要来源。
阳电晕的外观是有比较光滑、均匀的蓝白色亮光包着整个放电电极表面,这证明这种电离过程具有扩散性质。阳电晕放电也产生可以在示疲器上观察出来的电流脉冲。电压较高时,这些脉冲可能变得很须繁而不能把各次脉冲辨别出来。如果电压再高则出现大的预击穿流光,最后在电极之间桥连成为火花。
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