• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Koje su neke od ključnih karakteristika električno napajane plazme?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Neki ključni karakteristike plazme električne energije

Karakteristike visoke temperature

Tokom procesa plazmatskog iscrpljenja generišu se izuzetno visoke temperature. Kada se gas pretvara u plazmu pod dejstvom električne energije, čestice u plazmi (poput elektrona i jona) poseduju visoku kinetičku energiju, a intenzivni sudari između ovih čestica dovode do oštrog porasta temperature. Na primer, u ark plazmi temperatura lako može dostići nekoliko hiljada stepeni Celzijusa ili čak desetine hiljada stepeni Celzijusa. Ova karakteristika visoke temperature čini da je plazmatsko iscrpljenje široko korišćeno u oblasti obrade materijala. Na primer, u plazmatskom rezanju, metali, poput debljih čelikastih ploča, mogu biti brzo istopljeni i isečeni, a brzina rezanja je mnogo veća od tradicionalnih metoda rezanja, a površina isečka je relativno uređena.

Visoka gustina energije

Region plazmatskog iscrpljenja ima karakteristiku visoke gustoće energije. To je zato što se električna energija koncentriše i oslobađa u relativno malom prostornom opsegu za kratko vreme, čime se energija plazme u tom regionu visoko koncentriše. Na primer, u plazmatskom pršaju, visokogustoćna plazma može zagrijati materijale za pršanje (poput keramičkih prahova i metalnih prahova) do stanja tajne i isprskati ih na visokoj brzini na površinu deliha kako bi se formirao visokokvalitetan poklopac. Ovaj poklopac poseduje dobre osobine otpornosti na trenje, koroziju i druge svojstva i može se koristiti za zaštitu površina ključnih komponenti, poput ležaja aerodvigunskih motora.

Snažna oksidativna svojstva

Plazma sadrži veliki broj aktivnih čestica, poput jonova kiseonika i hidroksil radikala, koji su sastavnici sa snažnim oksidativnim svojstvima. U nekim procesima plazmatske obrade, ove aktivne čestice mogu oksidativno reagovati sa organskim materijalima i nepuretama na površini obradnog materijala. Na primer, u plazmatskom čišćenju, za neke organske zagađivače, poput masti i fotoresista na površini elektronskih komponenti, snažno oksidativne sastavnice u plazmi mogu ih razložiti na male molekule, poput ugljičnog dioksida i vode, time ostvarujući cilj čišćenja površine. Takođe, ovaj metod čišćenja je suho čišćenje i ne zahteva korišćenje organskih rastvorila, čime je ekološki prihvatljiviji.

Karakteristike svetlosti

Proces plazmatskog iscrpljenja proizvede fenomen svetlosti. To je zato što elektroni u plazmi emituju fotone tokom prelaznog procesa, a različite gasne komponente i uslovi iscrpljenja dovode do različitih boja i intenziteta svetlosti. Na primer, neonski svetlovi koriste karakteristike svetlosti plazmatskog iscrpljenja. Napunjavanjem različitih inertnih gasova (poput neona i argona) u staklene cevi i generisanjem plazmatskog iscrpljenja pod visokim naponom, emitovanje različitih boja svetlosti koristi se za reklamne, dekorativne i druge svrhe.

Dobra provodljivost

Sama plazma je provodnik, zbog postojanja velikog broja slobodnih elektrona i jona u plazmi. U nekim posebnim primenama, kao što je tehnologija plazmatske skrivenosti, iskorišćena je provodljivost plazme da apsorbuje i rasipa radarne talase, smanjujući verovatnoću detekcije ciljnog objekta radarom. Takođe, u tehnologiji plazmatskog displeja (poput plazmatskog TV), provodljivost plazme takođe pomaže u prenosu elektrona u piksel jedinicama kako bi se realizovalo prikazivanje slika.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih (PV) sistema proizvodnje električne energijeFotovoltaični (PV) sistem proizvodnje električne energije sastavljen je uglavnom od PV modula, kontrolera, inverzora, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sisteme spojene na mrežu). Na osnovu toga da li se oslanja na javnu električnu mrežu, PV sistemi su podeljeni u nezavisne i sisteme spojene na mrežu. Nezavisni sistemi rade samostalno, bez oslanjanja na javnu mrežu. Ovi sistemi su opremljeni sa bater
Encyclopedia
10/09/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
1. Da li na žarkom suncanom danu oštećene osjetljive komponente treba odmah zameniti?Odmah zamena nije preporučljiva. Ako je zamena nužna, savetujemo da se to uradi u ranim jutarnjim satima ili kasnim popodnevnim satima. Takođe, trebalo bi odmah kontaktirati održavačke (O&M) osoblje elektranje i poslati stručno osoblje na mesto za zamenu.2. Da li se oko fotonaponskih (PV) nizova mogu instalirati zaštita od čelika kako bi se sprečilo udaranje teških predmeta na PV module?Instalacija zaštite o
Encyclopedia
09/06/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
1. Koji su uobičajeni kvarovi distribuiranih fotovoltaičkih (PV) sistema za proizvodnju električne energije? Koji tipični problemi mogu nastati u različitim komponentama sistema?Uobičajeni kvarovi uključuju neispunjenje invertera da radi ili počne sa radom zbog toga što napon ne dostiže postavljenu vrednost za pokretanje, kao i nisku proizvodnju energije usled problema sa PV modulima ili inverterima. Tipični problemi koji se mogu pojaviti u komponentama sistema su izgoranje spojnih kutija i loka
Leon
09/06/2025
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Jedna od glavnih razlika između kratkog spoja i preopterećenja jeste ta što se kratki spoj dešava zbog greške između vodilaca (između faza) ili između vodiča i zemlje (faza do zemlje), dok preopterećenje označava situaciju u kojoj oprema povlači veći tok nego što je njen projektirani kapacitet.Ostale ključne razlike između ova dva pojma su objašnjene u uspornoj tabeli ispod.Termin "preopterećenje" obično se odnosi na stanje u krugu ili povezanoj opremi. Krug se smatra preopterećenim kada premaše
Edwiin
08/28/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru