An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc

An additional mechanism of electroconductive channel evolution due to electronic heat conductivity in nonequilibrium plasma is considered in the work. Two-temperature models of stationary arcs are considered, the condition of the models application to simulating the arc phase of a spark discharge is...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автори: Korytchenko, K. V., Poklonskiy, E. V., Bolyukh, V. F.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2012
Теми:
Онлайн доступ:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2012.5.14
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Репозитарії

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-5671
record_format ojs
spelling eiekhpieduua-article-56712025-12-02T15:24:12Z An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc МЕХАНИЗМ ПОПЕРЕЧНОГО РАСШИРЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО КАНАЛА ИСКРЫ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА СТАДИИ ПЕРЕХОДА В ДУГУ МЕХАНИЗМ ПОПЕРЕЧНОГО РАСШИРЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО КАНАЛА ИСКРЫ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА СТАДИИ ПЕРЕХОДА В ДУГУ Korytchenko, K. V. Poklonskiy, E. V. Bolyukh, V. F. spark electroconductive channel two-temperature models electronic heat conductivity 537.075.8 537.075.8 537.075.8 An additional mechanism of electroconductive channel evolution due to electronic heat conductivity in nonequilibrium plasma is considered in the work. Two-temperature models of stationary arcs are considered, the condition of the models application to simulating the arc phase of a spark discharge is validated. The given condition is based on ionization equilibrium time estimation. A mathematical model of electroconductive region expansion through mechanism of electronic heat conductivity is presented. Influence of the gas-discharge medium pressure, the plasma heavy component temperature gradient, the electric field strength on the electroconductive region evolution dynamics is investigated. В работе рассмотрен механизм расширения токопроводящего канала, обусловленный электронной теплопроводностью в неравновесной плазме. Рассмотрены двухтемпературные модели стационарных дуг и обосновано условие их применения для моделирования дуговой стадии искрового разряда. Данное  условие основано на оценке времени установления ионизационного равновесия. Представлена математическая модель расширения токопроводящей области по механизму электронной теплопроводности. Исследовано влияние давления газоразрядной среды, температурного градиента тяжелой компоненты плазмы, напряженности электрического поля на динамику расширения токопроводящей области. У роботі розглянуто механізм розширення струмопровідного каналу, обумовлений електронною теплопровідністю в нерівноважній плазмі. Розглянуті двохтемпературні моделі стаціонарних дуг і обґрунтовано умову їх застосування для моделювання дугової стадії іскрового розряду.  Дана  умова заснована на оцінці часу встановлення іонізаційної рівноваги. Представлена математична модель розширення струмопровідної області по механізму електронної теплопровідності. Досліджено вплив тиску газорозрядного середовища, температурного градієнта важкої компоненти плазми, напруженості електричного поля на динаміку розширення струмопровідної області. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2012-12-14 Article Article Peer-reviewed Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2012.5.14 10.20998/2074-272X.2012.5.14 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 5 (2012); 63-70 Электротехника и Электромеханика; № 5 (2012); 63-70 Електротехніка і Електромеханіка; № 5 (2012); 63-70 2309-3404 2074-272X ru http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2012.5.14/17445 Copyright (c) 2015 K. V. Korytchenko, E. V. Poklonskiy, V. F. Bolyukh https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
institution Electrical Engineering & Electromechanics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-12-02T15:24:12Z
collection OJS
language Russian
topic spark
electroconductive channel
two-temperature models
electronic heat conductivity
537.075.8
spellingShingle spark
electroconductive channel
two-temperature models
electronic heat conductivity
537.075.8
Korytchenko, K. V.
Poklonskiy, E. V.
Bolyukh, V. F.
An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
topic_facet spark
electroconductive channel
two-temperature models
electronic heat conductivity
537.075.8
537.075.8
537.075.8
format Article
author Korytchenko, K. V.
Poklonskiy, E. V.
Bolyukh, V. F.
author_facet Korytchenko, K. V.
Poklonskiy, E. V.
Bolyukh, V. F.
author_sort Korytchenko, K. V.
title An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_short An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_full An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_fullStr An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_full_unstemmed An additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_sort additional mechanism of spark electroconductive channel transversal evolution during transition to arc
title_alt МЕХАНИЗМ ПОПЕРЕЧНОГО РАСШИРЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО КАНАЛА ИСКРЫ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА СТАДИИ ПЕРЕХОДА В ДУГУ
МЕХАНИЗМ ПОПЕРЕЧНОГО РАСШИРЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО КАНАЛА ИСКРЫ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА СТАДИИ ПЕРЕХОДА В ДУГУ
description An additional mechanism of electroconductive channel evolution due to electronic heat conductivity in nonequilibrium plasma is considered in the work. Two-temperature models of stationary arcs are considered, the condition of the models application to simulating the arc phase of a spark discharge is validated. The given condition is based on ionization equilibrium time estimation. A mathematical model of electroconductive region expansion through mechanism of electronic heat conductivity is presented. Influence of the gas-discharge medium pressure, the plasma heavy component temperature gradient, the electric field strength on the electroconductive region evolution dynamics is investigated.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
publishDate 2012
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2012.5.14
work_keys_str_mv AT korytchenkokv anadditionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
AT poklonskiyev anadditionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
AT bolyukhvf anadditionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
AT korytchenkokv mehanizmpoperečnogorasšireniâtokoprovodâŝegokanalaiskryzasčetélektronnojteploprovodnostinastadiiperehodavdugu
AT poklonskiyev mehanizmpoperečnogorasšireniâtokoprovodâŝegokanalaiskryzasčetélektronnojteploprovodnostinastadiiperehodavdugu
AT bolyukhvf mehanizmpoperečnogorasšireniâtokoprovodâŝegokanalaiskryzasčetélektronnojteploprovodnostinastadiiperehodavdugu
AT korytchenkokv additionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
AT poklonskiyev additionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
AT bolyukhvf additionalmechanismofsparkelectroconductivechanneltransversalevolutionduringtransitiontoarc
first_indexed 2025-07-17T11:43:47Z
last_indexed 2025-12-02T15:28:32Z
_version_ 1850410860573360128