微秒脉冲大气压氦气等离子体射流阵列特性

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周亦骁, 邵涛, 章程, 方志, 严萍, 黄伟民, 牛铮. 2014: 微秒脉冲大气压氦气等离子体射流阵列特性, 强激光与粒子束, 26(4): 62-66. doi: 10.11884/HPLPB201426.045003
引用本文: 周亦骁, 邵涛, 章程, 方志, 严萍, 黄伟民, 牛铮. 2014: 微秒脉冲大气压氦气等离子体射流阵列特性, 强激光与粒子束, 26(4): 62-66. doi: 10.11884/HPLPB201426.045003
Zhou Yixiao, Shao Tao, Zhang Cheng, Fang Zhi, Yan Ping, Huang Weimin, Niu Zheng. 2014: Atmospheric pressure plasma jet array in helium driven by microsecond pulses, High Power Lase and Particle Beams, 26(4): 62-66. doi: 10.11884/HPLPB201426.045003
Citation: Zhou Yixiao, Shao Tao, Zhang Cheng, Fang Zhi, Yan Ping, Huang Weimin, Niu Zheng. 2014: Atmospheric pressure plasma jet array in helium driven by microsecond pulses, High Power Lase and Particle Beams, 26(4): 62-66. doi: 10.11884/HPLPB201426.045003

微秒脉冲大气压氦气等离子体射流阵列特性

Atmospheric pressure plasma jet array in helium driven by microsecond pulses

  • 摘要: 为了深入研究等离子射流阵列的放电特性,利用上升沿1μs、脉宽2 μs的微秒脉冲电源产生等离子体射流,通过电压电流波形的测量和发光图像的拍摄,研究了在针-环双电极结构下,不同电极位置以及不同重复脉冲频率下氦气等离子体射流阵列的放电特性.实验结果表明放电最初产生在阵列的两端,随着外加电压幅值的增加,中心管也会有射流产生,最终形成射流阵列.随地电极距管口距离的变远,放电电流和中心管的射流长度均呈现出先增大后减小的变化趋势(20 mm处取得最大值),随着重复脉冲频率的增大,放电由不均匀的丝状放电向均匀放电转变,放电电流先减小而后保持不变.
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出版历程
  • 刊出日期:  2014-04-30

微秒脉冲大气压氦气等离子体射流阵列特性

  • 中国科学院电工研究所,北京100190;南京工业大学自动化与电气工程学院,南京211816
  • 中国科学院电工研究所,北京100190;中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室,北京100190
  • 南京工业大学自动化与电气工程学院,南京,211816
  • 中国科学院电工研究所,北京100190;中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室,北京100190;电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学),西安710049
  • 中国科学院电工研究所,北京,100190

摘要: 为了深入研究等离子射流阵列的放电特性,利用上升沿1μs、脉宽2 μs的微秒脉冲电源产生等离子体射流,通过电压电流波形的测量和发光图像的拍摄,研究了在针-环双电极结构下,不同电极位置以及不同重复脉冲频率下氦气等离子体射流阵列的放电特性.实验结果表明放电最初产生在阵列的两端,随着外加电压幅值的增加,中心管也会有射流产生,最终形成射流阵列.随地电极距管口距离的变远,放电电流和中心管的射流长度均呈现出先增大后减小的变化趋势(20 mm处取得最大值),随着重复脉冲频率的增大,放电由不均匀的丝状放电向均匀放电转变,放电电流先减小而后保持不变.

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