Способ определения электропроводности движущейся низкотемпературной плазмы

Реферат

 

Изобретение относится к низкотемпературной плазме, в частности к плазме продуктов сгорания при высоком давлении. Целью изобретения является повышение точности определения. Способ определения электропроводности движущейся низкотемпературной плазмы включает в себя подачу переменного электрического напряжения на частоте и помещенные в плазму электроды, определение , для которой достигается постоянство измеряемых сопротивлений межэлектродного промежутка при фиксированном межэлектродном расстоянии Rмэ(1)=Rмэ(2), 1 и 2 - частоты, на которых проводят измерения Rмэ, на частоте 1 или 2 проведение измерения сопротивления плазмы Rмэ, находящейся между электродами при различных межэлектродных расстояниях и определение электропроводности плазмы по разности полученных значений сопротивлений плазмы. В результате измерения электропроводности плазмы на частоте 1 или 2 исключается погрешность измерений, вносимая сопротивлениями слоев пространственного заряда. 1 ил.

Изобретение относится к низкотемпературной плазме, в частности к плазме продуктов сгорания при высоком давлении. Цель изобретения - повышение точности определения электропроводности плазмы. Указанная цель достигается тем, что в способе определения электропроводности движущейся низкотемпературной плазмы, включающем подачу электрического напряжения на помещенные в плазму электроды, измерение сопротивлений плазмы Rмэ, находящейся между электродами, при различных межэлектродных расстояниях и определение электропроводности плазмы по разности полученных значений сопротивления плазмы, на электроды подают переменное напряжение, предварительно измеряют сопротивление плазмы в зависимости от изменяемой частоты напряжения при фиксированном межэлектродном расстоянии, при этом определяют частоты 1и2, для которых достигается постоянство измеряемых сопротивлений Rмэ(1) = Rмэ( 2), а затем проводят измерения сопротивлений плазмы Rмэна частоте 1или 2. Сущность способа состоит в том, что при измерении сопротивления межэлектродного промежутка исключаются сопротивления слоев пространственного заряда у электродов. На фиг. 1 приведена схема замещения импеданса межэлектродного промежутка, заполненного плазмой, при приложении к электродам переменного напряжения с круговой частотой , иллюстрирующая изобретение, где 1, 2 - электроды, помещенные в плазму, 3, 4 - сопротивления слоя пространственного заряда Rп.з., 5, 6 - емкости слоя пространственного заряда Сп.з., 7, 8 - сопротивления квазинейтральной области теплового пограничного слоя Rт.сл, 9 - сопротивление области квазинейтральной однородной плазмы Rпл. Активное сопротивление межэлектродного промежутка, как видно на фиг. 1, равно: Rмэ = Rпл + 2Rт.сл +2Rпз[1 + (RпзСпз)2]-1. (1) При выполнении условия (Rпз Спз 2) >> 1 активная составляющая импеданса межэлектродного промежутка, обусловленная слоем пространственного заряда, становится пренебрежимо малой, и сопротивление плазмы между электродами практически приближается к предельной величине Rмэ = 2Rт.сл + Rпл . Обычно Rп.з. по порядку величины близко к Rт.сл, в связи с чем сопротивление Rмэ становится практически не зависящим от частоты при выполнении условия (RпзСпз )2 10. (2) Поскольку априорный расчет таких параметров как Rпз, Спззатруднителен, проводятся измерения Rмэ при межэлектродном расстоянии l1, по крайней мере, на двух частотах 1, 2. При получении равенства (в пределах погрешности измерения сопротивления межэлектродного промежутка) Rмэ(1)= Rмэ(2) можно считать, что выполняется вышеуказанное условие (2). Затем производится измерение Rмэ при другом межэлектродном расстоянии l2 на частоте 1 или большей и определяется разность сопротивлений для межэлектродных расстояний l1 и l2. Электропроводность плазмы вычисляют, зная площадь электрода и геометрию растекания тока. Примером осуществления предлагаемого способа является определение электропроводности потока плазмы продуктов сгорания пропана в воздухе, создаваемой двухкамерной горелкой Меккера, при наличии щелочной присадки. Присадка подается во внутренний факел горелки, который характеризуется постоянными по сечению температурой и скоростью потока. Температура плазмы составляет 2200 К, скорость потока плазмы - 5 м/с, диаметр внутреннего факела - 25 мм. Во внутренний факел вводятся электроды из нержавеющей стали. Площадь электрода S = 1,8 см2, расстояние между электродами варьируется от 20 до 10 мм. Электроды устанавливаются симметрично относительно оси потока. Измерение сопротивления (активной части импеданса) плазмы, находящейся между электродами, производится с помощью измерителя добротности на частотах, превышающих 1 МГц. В качестве примера приведем результаты замеров в одном из режимов работы. Для l1 = 20 мм на частоте 5 МГц Rмэ = 90 кОм, на частоте 7,5 МГц Rмэ = 88 кОм, т.е. Rмэ со = const = 89 кОм. Для l2 = 10 мм на частоте 5 МГц Rмэ = 49 кОм. Откуда Rмэ = 40 кОм. Поскольку Rмэ=Rпл= , где Кг = 0,3 - геометрический фактор, имеем = =4,410-4 Ом/м Предложение позволяет повысить точность определения электропроводности движущейся плазмы за счет устранения систематической ошибки.

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ДВИЖУЩЕЙСЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ, включающий подачу электрического напряжения на помещенные в плазму электроды, измерение сопротивления плазмы Mмэ, находящейся между электродами при различных межэлектродных расстояниях и определение электропроводности плазмы по разности полученных значений сопротивлений плазмы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения электропроводности, на электроды подают переменное напряжение, предварительно измеряют сопротивление плазмы в зависимости от изменяемой частоты напряжения при фиксированном межэлектродном расстоянии, при этом определяют частоты 1 и 2 , для которых достигается постоянство измеряемых сопротивлений Rмэ(1) = 1 Rмэ(i ) , а затем проводят измерения сопротивления плазмы Rмэ на частоте 1 и 2 .

РИСУНКИ

Рисунок 1