文章编号:
2095-8188( 2014) 21-0017-04
开关电弧中电弧等离子体的温度、密度等参数是影响电器开关性能的主要因素,特别是探讨电弧温度对介质恢复的影响十分迫切且有意义[1]。王其平、陈德桂教授[2-3]等人在假设电弧等离子体满足局部热力学平衡和轴对称的前提下采用光谱诊断方法,搭建了成像光导测温系统,并利用cu 的特征谱cui510. 5 nm 和cui521. 8 nm进行比色测温; 刘教民、孙祎[4-5]等人基于局部热力学平衡使用黑体的辐射公式来测量电弧等离子体温度,在测温手段上使用反射镜和分光镜将入射光分成两个光路,并利用cui465 nm和cui515 nm进行开关电弧温度测量。slade[6]等采用分光镜照相的方法测试了cu 电弧在氩气和空气中的电离温度; n. vogel[7]等使用旋转的分光棱镜系统测试了cu 电弧的特征谱线,并基于此使用光电倍增管获得了不同轴向位置上的径向温度分布;takeuchi[8-10]等提出使用由2 套彩色线阵ccd 和滤光片组成检测系统,对pd、ag、cu 开关电弧进行了二维温度测量。由于在电弧测温领域学科交叉多且对硬件设备要求高,国内开展理论研究较少,对电弧等离子体的谱线选择欠缺试验研究,因此本文侧重于对开关电弧的等离子体测温原理和谱线选择进行分析,同时对不同燃弧电流和时间下的温度进行了测量。