www.wikidata.de-de.nina.az
Wird an einen Isolator der fest flussig oder gasformig sein kann eine Spannung angelegt die hoher als die Durchschlagspannung ist so kommt es zu einem elektrischen Durchschlag auch Spannungsdurchschlag genannt Entladungen in Gasen Flussigkeiten und Feststoffen BearbeitenFur eine gewisse Zeit bildet sich ein Kanal in welchem aus dem Material des Isolators durch Hitze und Ionisation ein elektrisch leitendes Plasma entsteht Die davon ausgehende Ultraviolettstrahlung schlagt weitere Elektronen aus dem Material des Isolators was die Leitfahigkeit im Kanal weiter erhoht Je nach der Natur der Stromquelle kann der Durchschlag als Funke schnell erloschen oder als Lichtbogen weiter brennen Haufig wird beim Spannungsdurchschlag das Isoliermaterial entlang der Strecke die der Funke genommen hat irreversibel verandert oder gar zerstort Kunststoffe konnen dabei durch die Hitze des Funkens teilweise verkohlen und sind dann als Isolator unbrauchbar Isolierole entwickeln durch thermische Zersetzung Gase die z B im Buchholzschutz von Transformatoren zur Detektierung eines Isolationsfehlers registriert werden Vakuumdurchschlag BearbeitenAuch im Vakuum kann ein elektrischer Durchschlag zwischen zwei benachbarten metallischen Leitern mit hoher Potentialdifferenz auftreten Da im Vakuum kein Isolationsmaterial zwischen den Leitern vorhanden ist das ionisiert werden konnte wird der Durchschlag von Elektronen eingeleitet die die Potentialbarriere Austrittsarbeit aus dem Metall zufolge der hohen elektrischen Feldstarke zwischen den Leitern uberwinden Feldemission Diese Energien liegen bei Kupfer bei etwa 4 5 eV dies entspricht elektrischen Feldstarken von ungefahr 1 MV mm Dies ist eine obere Grenze und nur bei ideal glatten Oberflachen des elektrischen Leiters der Fall Praktisch treten durch kleine Unebenheiten in der Metalloberflache lokal weit hohere Feldstarken auf wahrend sich die mittlere Feldstarke im Bereich von nur 10 kV mm bewegt Dadurch kann es schon bei solch niedrigen mittleren Feldstarken zur Elektronenemission kommen Anwendung beispielsweise im Feldemissionsmikroskop Der so erzeugte Vakuumstrom ist im Idealfall konstant Bei genugender Stromstarke kann es jedoch nach zwei Mechanismen zum Durchbruch kommen Kathodeninitiierter Durchbruch Praktisch immer vorhandene feine Unebenheiten der Oberflache verdampfen durch die dort hohen Stromdichten des Feldemissionsstroms und setzen den fur den folgenden Ionisationsvorgang notwendigen Metalldampf frei Dabei treten in den Metallspitzen lokale Stromdichten von uber 100 MA cm2 auf Das dabei verdampfte Metall bildet uber dem metallischen Leiter eine ionisierte Gaswolke Die Metallionen dienen nun dem Transport da sich der Strom durch den immer geringeren Widerstand lawinenartig verstarkt Anodeninitiierter Durchbruch Die aus dem negativ geladenen Leiter austretenden wenigen Elektronen werden zum positiven Leiter hin durch das elektrische Feld stark beschleunigt und schlagen auf diesem ein Dadurch wird die Anode stark aufgeheizt Teile der Metalloberflache verdampfen und bilden ein ionisiertes leitfahiges Gas Beim Aufprall der Elektronen entsteht auch Rontgenstrahlung die ihrerseits zur Ionisierung beitragen kann In der Praxis treten beim Vakuumdurchschlag meist Kombinationen der beiden Durchschlagsprozesse auf Literatur BearbeitenAndreas Kuchler Hochspannungstechnik Grundlagen Technologie Anwendungen 4 Auflage Springer Vieweg 2017 ISBN 978 3 662 54699 4 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Spannungsdurchschlag amp oldid 225276228