Olipa langaton ranneke sopiva elektroniikkateollisuudelle
Johdoton rannekkeen teoria käyttää koronapurkauksen periaatetta hajottaa osa staattisesta sähköstä. Koronapurkausta kutsutaan myös kärjen purkaukseksi. Kun keho on ladattu, se tarvitsee yleensä yli 1500 V: n jännitteen, ja sen kärkiosa purkaa ilmaa. Poistaa staattisen sähkön, mutta staattinen jännite, joka tarvitaan staattisen sähkön hajottamiseen langattomilla rannekkeilla, on liian korkea, eikä se sovi elektroniikkateollisuudelle, koska on olemassa monia elektronisia komponentteja, jotka kestävät yli 1500 V: n suuria jännitteitä.

Coronan vastuuvapaus
Coronan vastuuvapaus
Kaasumaisen väliaineen osittainen itsestään kestävä purkautuminen epäyhtenäisessä sähkökentässä. Yleisin kaasupurkaus. Kärkielektrodin läheisyydessä, jolla on suuri kaarevuussäde, koska paikallinen sähkökentän intensiteetti ylittää kaasun ionisaatiokentän voimakkuuden, kaasu ionisoidaan ja herätetään, ja koronapurkaus tapahtuu. Kun koronaa esiintyy, elektrodien ympärillä voi näkyä valoa napsautuksella. Koronapurkaus voi olla suhteellisen vakaa purkausmuoto tai varhainen kehitysvaihe epätasaisen sähkökentän rakoeron aikana.
Koronapurkauksen muodostumismekanismi on erilainen kärjen elektrodin napaisuuden vuoksi, mikä johtuu pääasiassa tilan varauksen kertymisestä ja jakautumisesta koronapurkauksen aikana. Tasavirtajännitteen vaikutuksesta negatiivinen korona tai positiivinen korona yhdistää tilavarauksen kärjen elektrodin lähelle. Negatiivisessa koronassa, kun elektronit aiheuttavat isonionisointia, elektronit ajetaan pois kärjen elektrodin tilasta, ja muodostuu negatiivisia ioneja ja positiiviset ionit kerätään elektrodin pinnan lähelle. Kun sähkökenttä vahvistuu edelleen, elektrodiin vedetään positiivisia ioneja ja ilmestyy koronavirran pulssi, ja negatiiviset ionit diffundoituvat välitilaan. Tämän jälkeen toistetaan seuraava ionisointi- ja varautunut partikkeliliikkeen prosessi. Tämä sykli niin, että monet koronavirrat ovat pulssien muodossa. GW Trichel havaitsi koronavirran ilmiön vuonna 1938 ja sitä kutsutaan Tricher-pulssi. Jos jännite nousee edelleen, koronavirran pulssitaajuus kasvaa, amplitudi kasvaa ja negatiivinen hehkutuspäästö muunnetaan.

Jännite nousee jälleen ja tapahtuu negatiivinen virrankulutus, koska sen muotoa kutsutaan myös höyhenpoistoksi tai harjapäästöksi. Kun negatiivinen virrankulutus kehittyy edelleen vastakkaiselle elektrodille, se aiheuttaa kipinää, joka aiheuttaa koko aukon hajoamisen. Positiivinen korona jakaa myös positiivisia ioneja kärkielektrodin läheisyyteen, mutta se repeytyy jatkuvasti interstitiaaliseen tilaan, ja elektrodit houkuttelevat elektrodiin ja muodostavat jälleen toistuvan pulssin koronavirran. Kun jännite nousee edelleen, tapahtuu purkauksen purkaus ja se voi aiheuttaa aukon hajoamisen.
Tehotaajuudella AC-koronalla on sama purkausprosessi kuin DC-positiivisella ja negatiivisella koronalla positiivisissa ja negatiivisissa puolisyklissä. Tehon taajuuden koronavirta on jännitteellä, mikä heijastaa koronan tehohäviötä. Teknologisissa sovelluksissa käytetyn jännitteen ja koronamäärän määrän välistä suhdetta käytetään usein koronan ominaisuuksien osoittamiseen, jota kutsutaan koronalle ominaiseen aallotukseen. Itse asiassa johtimen pinnan kunto, kuten vauriot, sadepisarat, kiinnikkeet jne., Tekee koronan purkautumisesta altis.

Coronan purkauksella on monia vaikutuksia tekniikan alalla. Korkean jännitteen ja ultra-suurjännitelähetysjohtojen Corona-virransyöttöjärjestelmä voi aiheuttaa korona- tehon menetyksiä, radiohäiriöitä, television häiriöitä ja häiriöitä. Piiriä suunniteltaessa on valittava johdon riittävä poikkipinta-ala tai vähennettävä sähkökenttää langan pinnalla, jotta koronaa vältetään. Korkeajännitteisten sähkölaitteiden osalta koronapurkaukset voivat asteittain tuhota laitteen eristysominaisuudet. Koronapurkauksen tilavuusvaraus lisää aukkojen hajoamislujuutta tietyissä olosuhteissa. Kun linjalla esiintyy salamaiskuja tai käyttöjännitettä, ylijännitteen amplitudi voidaan vaimentaa koronahäviön vuoksi. Sähköstaattinen pölynpoisto, jätevedenkäsittely, ilmanpuhdistus jne. Voidaan suorittaa koronapurkauksella. Teräväpiirteisen esineen, kuten maanpinnan, koronapurkaus maa- sähkökentän vaikutuksen alaisena on tärkeä osa osallistumista ilmakehän sähköiseen tasapainoon. Corona-purkaus meren pinnan pinnalla voi edistää orgaanisen aineen muodostumista valtameressä, ja se voi olla yksi biologisesti valmistettujen aminohappojen tehokkaista poistomuodoista maan muinaisessa ilmapiirissä.
Erilaisissa käyttötarkoituksissa koronapurkaus on tärkeä tekninen ongelma.

