由稳压器图中看出,对地电容是并联的,而匝间电容是串联的,对于n个线匝总的电容可用下地,起始电压分布和匝间电容有关。如果认为对地电容Ca不存在,那么所有的匝间电容Cz都是串联的,这是沿整个线圈都流有同样大小的电流。所有匝间电容相等时,则沿线圈长度电压分布是均匀的;如图9-13a曲线MN。反之,如果线圈的匝间电容不存在,即C=0,输电线上冲击电流只能全部通过线圈首端的第一个电容C流到地,也就是所有的电压均加在第一个线段上,出现电压分布极不均匀现象,如图9-13a中M至坐标原点的垂线。实际上电压沿线圈长度分布是介于上述二种极端情况之间。
系数a为线圈对地电容和匝间电容之比的平方根值。可以看出,a值越小,起始电压分布就均匀,这是绝缘结构所希望的。现代稳压器线圈的a值因线圈结构不同为5~15之间。比较图9-13a、b看出,当a>5时,电压分布与线圈中点接地与否关系不大;当a5时,电压分布很不均匀,线圈的首端线匝具有很大的电压梯度,如果绝缘裕度不够时,很容易把线圈击穿。
起始电压分布,即t=0时的情况。当t0时,在等值电路中就要考虑电感和电阻影响,如图9-14所示。这是一个复杂的电容、电感和电阻回路。有冲击波作用线圈时,电路会产生瞬变状态,即振荡现象。在不同时间t内,线圈的电压分布有不同的曲线,如图915所示。一般线圈的自然振荡周期T为30~100微秒。从图中看出电压波随时间逐渐沿高压线圈的长度方向传播。对于线圈中的任一点电位而言,则不断地随时间而发生振荡,在线圈不同的点上将分别在不同的时刻出现最大电位。
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