Der einfachste Fall besteht darin, einen Elektronenstrahl direkt mit einer ausreichend hohen Spannung zu erzeugen. Die zur Erzeugung freier Elektronen erforderliche Spannung hängt von den elektronischen Energieniveaus des Elektrodenmaterials ab. Wenn die von Ihnen bereitgestellte Energie hoch genug ist, lösen sich die gebundenen Elektronen aus dem Material und werden zu freien Elektronen, die unter dem elektrischen Feld beschleunigt werden und so einen elektrischen Strom bilden. Was diese Situation betrifft, kann ich nicht sicher sagen, wie sich der Widerstand des Vakuums im Vergleich zu dem von Luft verhält. Ein Grund dafür ist, dass die Streuung des Elektronenstrahls im Vakuum geringer ist, und der andere darin, dass die Streuung in Luft zwar groß ist, die Energie des Elektronenstrahls jedoch hoch genug ist, um die Luft zu ionisieren und weitere Ladungen zu erzeugen, um einen elektrischen Strom zu bilden.
Der Grund für den Widerstand liegt darin, dass das Elektrodenmaterial eine bindende Wirkung auf seine Elektronen hat.
Tunnelstrom, der Vakuumstrom dieses Effekts kann etwas größer sein als der von Luft. Vereinfacht dargestellt handelt es sich bei jeder positiven und negativen Elektrode um einen Coulomb-Potenzialtopf, die Tiefe des Potenzialtopfs hängt vom Material/der Temperatur ab und ihr Abstand beträgt y. Das Vakuum oder die Luft liegt dazwischen und bildet eine Potentialbarriere V. Diese Barriere kann von Elektronen von einem Potentialtopf zum anderen überquert werden. Grob gesagt sollte die Anzahl der Elektronen, die von einem Potentialtopf zum anderen gelangen können, mit der Zunahme von y und V exponentiell abnehmen. Die Energie des Vakuums liegt nahe am Energieniveau der freien Elektronen, während die Potentialbarriere der Luft höher als das Energieniveau der freien Elektronen liegt. In diesem Fall wird der Strom im Vakuum größer sein (bei gleichem y).
Es sollte auch beachtet werden, dass selbst wenn y sehr groß ist, der Strom theoretisch vorhanden ist, obwohl er exponentiell abnimmt, aber nicht genau Null ist. Prinzipiell kann man nicht sagen, dass sich im Vakuum bei extrem niedrigen Spannungen unendlich viele Elektronen zwischen zwei Elektroden befinden, die sehr weit voneinander entfernt sind. Solange Sie bereit sind zu warten.
VTZ-12 Innenphasen--gesteuerter Hochspannungs-Vakuum-Leistungsschalter
VTZ-12 Innenphasen--gesteuerter Hochspannungs-Vakuum-LeistungsschaltervonShaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.(Sondermodell von Tongzhong Electric) ist eine Innenschaltanlage für eine Nennspannung von 12 kV, Wechselstrom 50/60 Hz. Es verfügt über einen Permanentmagnet-Betätigungsmechanismus und eignet sich für besondere Anlässe in verschiedenen Industrie- und Bergbauunternehmen sowie in Stromnetzgeräten. Die Trolley-Einheit kann direkt mit dem verwendet werdenKYN28A-12 Schaltanlage, der den gewöhnlichen integrierten drei{0}}Vakuum-Leistungsschalter in der vorhandenen Schaltanlage direkt ersetzt.

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