Приведенные значения характерных параметров А и В справедливы лишь для случая, когда Т = const, при вариациях температуры Uпр=Adδ + B√dδ.
В больших промежутках при нормальном и повышенном давлении механизм пробоя меняется. По мере удлинения лавины и увеличения количества носителей в ней, заряд вблизи фронта развивающейся лавины нарастает, напряженность электрического поля также все более и более возрастает. При некоторой напряженности возможно распространение разряда практически без участия электродов, за счет высокой напряженности. Происходит т.н. лавинно-стримерный переход, переход разряда из многолавинной формы в стримерную форму. Стримерная разновидность разряда - распространение с высокой скоростью в промежутке проводящего и светящегося плазменного локального образования. Критерием перехода является выполнение условия α•d=20.
По мере удлинения промежутка, для длинных промежутков, возможно возникновение повторных стримеров в следе первого стримера. Это происходит потому, что там, где прошел стример, газ прогревается, плотность газа уменьшается, его электрическая прочность уменьшается, и в следе стримера могут возникать и распространяться новые стримеры со своим дополнительным нагревом и т.д. В результате локального повышения температуры в нем начинается термоионизация, и возрастает электропроводность, по значению выше перехода из диэлектрического состояния в проводящее состояние. Возникающая структура - лидер эквивалентна продвижению электрода в виде острия вглубь промежутка, что способствует пробою длинных промежутков. В линиях электропередач реализуется именно этот вид пробоя. Кроме того, для линий электропередач и других систем с неоднородным полем возникает особое явление разряда - корона.
Это ионизационные процессы в локальной области вблизи электрода. Электрическое поле быстро уменьшается при удалении от провода, что продвижение канала разряда прекращается на некотором удалении от электрода и межэлектродный промежуток не перемыкается. Коронные разряды приводят к потерям энергии, вносят шумы в радиочастотном диапазоне, выделяют озон и вредные оксиды азота, воздействующие на изоляторы и арматуру, что требует методов и средств ее обнаружения.
Электрический разряд, возникнув в разрядном промежутке, развивается как в пространстве, так и во времени. Следовательно, разрядные характеристики, определяющие электрическую прочность промежутка, связанны с вероятностными параметрами развития проводимости разряда, и зависят от времени запаздывания, которое определяется суммой времени нарастания напряжения на промежутке до совершения пробоя , времени ожидания в появлении свободного и активного электрона и времени формирования собственно самого разряда, т.е. время , за которое образуется и полностью развивается канал разряда с выделяемой в него энергией.
Поскольку в атмосферном воздухе излучение создается молекулярным азотом N2, то в фиксируемом спектре присутствуют как первая, так и вторая положительная система (дать определение понятиям «первая» и «вторая положительная система») N2. Это, в первую очередь, относится к прианодной части разряда, имеющей вид отшнурованного канала, названного стволом (лидером) и внешней зоны и целого ряда одновременно существляющих стримеров с диффузным свечением.
По внешнему виду молекулярные спектры резко отличаются от атомных: это система полос, а не отдельные линии. При этом каждая полоса имеет явно выраженную моду (кант) излучения и оттенены в обе стороны с определенным колебательным переходом. Сама полоса определяется (обусловлена) только вращательным переходом. Спектр излучения N2 (2+) насчитывает 44 полосы, имеющие фиолетовый оттенок и охватывают диапазон 380–500 нм. Наибольшую моду имеет кант с λ = 337 мм, означающий переход с верхнего уровня с колебательным квантовым числом νr = 0 на нижний (ν”= 0) с полосой λ = 357,7 мм. Энергия возбуждения N2 (2+) составляет 11 эВ, что только на 1,5 эВ не достигает энергии ионизации кислорода. Диффузная часть факела (стримерная зона) имеет характерный ярко-синий цвет, что подтверждает вероятность регистрации N2 (2+) в видимой части спектра. Излучение первой положительной системы N2 (1+) – более длинноволновое и уже лежит в диапазоне 500–2530 нм и содержит яркий участок в области 632–670 нм. Полосы этого вида излучения оттенены в сторону фиолетового цвета. Вращательная структура имеет достаточно сложный характер с 27 ветвями по 9 основных и 18 сателлитов. Энергия возбуждения системы N2 (1+) равна 7,4 эВ. Интенсивное излучение N2 (1+) в видимой части спектра придает разряду красноватый оттенок. В зарегистрированных спектрах прослеживается излучение нейтральных молекул азота и даже ионов азота N+2 (1–). Такое излучение возможно только при соударениях электронов с ионами азота с пороговой энергией 3,16 эВ. Вклад излучения N+2 (1–) в общее излучение незначителен (менее 5%).
При этом в стволе (в лидере) разрядного канала этот вклад достигает 30% и находится в диапазоне 300–500 нм при максимальной полосе в 390 нм.
В стволе факельного разряда с длиной волны λ ≈ 306 нм четко фиксируется излучение от гидроксильной группы ОН. Это излучение связано напрямую с наличием в воздухе водяных паров. При этом полностью отсутствуют линии излучения от нейтральных атомов кислорода и водорода. Кислород представлен лишь линиями с λ ≅ 626 нм, а водород – линиями Нα (λ ≈ 656 нм) и Нβ (485 нм), объясняя интенсивное излучение N2 (1+) в этом диапазоне (рис.1).
Ультрафиолетовое излучение в области 200–400 нм имеет окна атмосферного прозрачности и поглощения, что приводит к «ослеплению» широкополосных систем регистрации излучения коронного разряда [3], последнее требует проведения измерений в ночное время.
Анализ спектра пропускания атмосферы показывает, что при рациональном выборе спектрального интервала и умеренных расстояниях до объекта возможен дистанционный контроль интенсивности коронного и поверхностных разрядов при полном дневном освещении. При подобном выборе спектральной области измерений ультрафиолетовое солнечное излучение поглощается атмосферой и позволяет регистрировать изучение коронного разряда до расстояний несколько сотен метров, что достаточно для практических задач мониторинга изоляторов контактной сети и высоковольтных линий.