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电力传输涉及从位于距离主要消费或城市数公里的发电站的大量电能传输。出于这个原因,长距离传输导体对于的功率传输是重要的 - 这显然导致整个系统的损失。限度地减少这些能量损失一直是电力工程师面临的主要。电晕放电会显着电力系统中压(高压)线路的效率。有两个因素对电晕放电很重要:在整个生产线上提供交替的电位差。与线直径相比,导体的间距大。当使交流电流过传输线的两个导体时,其间距与其直径相比较大,导体周围的空气(由离子组成)受到介电应力。在电源电压较低时,由于应力太小而无法使外部空气电离,因此不会发生事情。但是当电位差过某个阈值(称为临界破坏电压)时,电晕机场强变得强,导体周围的空气会离解成离子 - 使其导电。该临界破坏性电压发生在大约30kV。电离空气导致导体周围的放电(由于这些离子的流动)。这会产生微弱的,同时伴随着臭氧的释放伴随着嘶嘶声。在高压传输线中发生的这种放电现象被称为电晕效应。如果线路上的电压继续增加,则发光和嘶嘶声噪声变得越来越强烈 - 导致系统中的高功率损耗。导体的线电压是传输线中电晕放电的主要决定因素。