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1、概 述
  
用电感方式制备臭氧时,单位时间内的电弧发生次数、放电高压和连续电弧流强度都对臭氧发生量有很大影响。然而现有的用极板和玻璃管放电等固定电极方式产生臭氧的方法,仅以短暂的击穿电压,即电感线圈的容性放电为主,未能充分利用占放电能量大部分的连续电弧作用,所以臭氧发生效率不高。本文讨论了如何扩大连续电流的作用和电路设计问题。
  
2、电感工作方式
  
高压线圈T产生高压电弧的工作过程。T由匝数较少的初级绕组n1和匝数较多的次级高压绕组n2组成。晶体管VT的基极控制波形为脉冲方波。当VT导通时,电流流经初级线圈、VT而入地,此时T的初级磁能在电流作用下得到增加,即电感蓄能过程;当VT迅速截止时,电流在T的次级与地之间放电。
  
DQ-130的T在VT下工作时的初级电流、电压和次级高压的实验波形,其中电瓶电压E=12.6V、点火频率f=50Hz、占空比d=0.7.当VT导通时,初级电流逐渐增大,并达到初级回路中欧姆电阻所确定的最大稳定电流。当VT截止时,初级回路将产生自感电动势,次级回路的电压在互感作用下,上升到能击穿的电压。根据感应定律,由初级绕组电流形成的磁通量消失的越快,次级电压越高;匝数比越大,截止时的瞬间初级电流也越大。当次级电压上升到某一数值时,在电极气隙间击穿。这时因次级电路中的电流增大,次级电压迅速下降到电弧电压,以维持电弧放电。电弧电压的变化与放电间隙有直接关系,间隙大,电弧电压高;放电强度大,电弧电压的延续时间变短。在储备的能量不低于某一最小值时,电弧电压几乎恒定不变。电弧消失,即断路,剩余能量消耗在维持电压和电流的减幅振荡上。
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