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感应极化(主流方式):杂质颗粒进入高压静电场后,即使本身不带电,电场会使颗粒内部电荷重新排列。正电荷向电场负极方向移动,负电荷向电场正极方向移动,最终颗粒两端形成正负极性(极化),相当于 “临时带电”。
接触带电(辅助方式):杂质颗粒与电极板、油液分子或其他颗粒碰撞时,会发生电荷转移。不同物质的电子逸出功不同,电子会从逸出功低的物质转移到逸出功高的物质上,使颗粒获得稳定电荷。
电场强度:高压静电场强度越高,电荷极化或转移的效率越高,杂质带电效果越明显。
杂质材质:导体类杂质(如金属微粒)易直接带电,绝缘体类杂质(如粉尘、碳渣)主要通过感应极化带电。
油液介质:油液的介电常数会影响电场传递效率,进而影响杂质带电速度
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