Korona deşarjı; yüksek gerilimli bir iletkenin, etrafını saran hava gibi akışkanların iyonlaşmasıyla oluşan elektriksel bir deşarjdır. Havanın (veya akışkanın) elektriksel bir kırılım geçirip iletkenleşmesi ve yükün iletkenden akışkana sızmasını sağlar. Korona deşarjı, iletkenin etrafındaki elektrik alanın (potansiyel gradyanın), havanın dielektrik dayanımını aştığı (iletkendeki gerilimin havayı iletken hale getirdiği değer) yerlerde oluşur. Genellikle nemli ve sisli havalarda görülen bu deşarj işlemi radyal olarak dışarıya mor renkli ışık halkaları emite eder. Kendiliğinden meydana gelen korona deşarjı doğal olarak eğer elektrik alanı şiddetinin limiti sonsuza gitmiyorsa yüksek voltajlı sistemlerde açığa çıkar. Genellikle yüksek voltaj taşıyan iletkenlerin havaya bitişik sivri noktalarında, mavimsi bir parıltı olarak görülür ve bir gaz deşarj lambasıyla aynı özellikte ışık yayar.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.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.jpg)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlqTDJNeUwxQnNZWE50WVY5M2FHVmxiRjh5WDIxbFpGOUVVMGxTTWpBeE9DNXFjR2N2TWpJd2NIZ3RVR3hoYzIxaFgzZG9aV1ZzWHpKZmJXVmtYMFJUU1ZJeU1ERTRMbXB3Wnc9PS5qcGc=.jpg)
Ancak yakınındaki cisim veya objelerde elektriksel kırılıma ya da ark oluşumuna sebep olacak kadar yüksek olmamalıdır. Birçok yüksek voltaj uygulamasında korona istenmeyen bir yan etkidir. Yüksek gerilim iletim hatlarında oluşan korona deşarjı, kamu hizmetleri için ekonomik olarak önemli bir enerji israfı oluşturur. Katot ışınlı tüp televizyonlar, radyo vericileri, X-ışını makineleri ve parçacık hızlandırıcılar gibi yüksek voltajlı ekipmanlarda korona kaynaklı oluşan akım kaçakları, devre üzerinde istenmeyen bir yük oluşturabilir.
Koronanın iyonlaşmış gazı kimyasal olarak aktiftir; havada, ozon (O3) ve nitrik oksit (NO) gibi gazları ve buna karşılık nitrojen dioksit (NO2) ve ortamda su buharı varsa nitrik asit (HNO3) üretir. Bu gazlar aşındırıcıdır, yakındaki malzemeleri bozabilir ve kırılgan hale getirebilir, ayrıca insanlar ve çevre için toksiktirler. Genellikle korona deşarjları gelişmiş yalıtım, korona halkaları ve yüksek voltajlı elektrotları pürüzsüz yuvarlak şekillerde yaparak bastırılabilir. Bununla birlikte, kontrollü korona deşarjları, hava filtreleme, fotokopi makineleri ve ozon jeneratörleri gibi çeşitli işlemlerde kullanılır.
Giriş
Korona deşarjı, yüksek potansiyele sahip bir elektrottan nötr bir sıvıya, genellikle havaya, elektrot etrafında bir plazma bölgesi oluşturmak için akımın sıvıyı iyonize ederek aktığı bir süreçtir. Üretilen iyonlar yükü daha düşük potansiyeldeki takın bölgelere geçirir ya da nötr gaz moleküllerini oluşturmak için yeniden düzenlenirler.
(elektrik alan) akışkandaki bir noktada yeterince büyüdüğünde, akışkan o noktada iyonlaşır ve iletken hale gelir. Eğer yüklü bir cisim sivri bir noktaya sahipse, bu nokta yakınındaki elektrik alan şiddetinin diğer yerlerden çok daha yüksek olması beklenir. Daha uzak noktalar elektrotların yakınındaki havayı iyonize hale (kısmen iletken) getiremezken, bu sivri noktaların yakınındaki hava iyonize hale gelir ve kısmen iletkenlik kazanır; iletkenlik kazandığında iletkenin boyutuna gözle görülür şekilde arttırıcı bir etki yapar. Yeni iletken bölge daha az sivri olduğundan dolayı iyonizasyon yerel bölgeden geçebilecek şekilde genişleyemeyebilir. İyonizasyon ve iletkenliğin olduğu bölgenin dışındaki yüklü parçacıklar yavaşça zıt yüklü objelere doğru yollarını bulurlar ve nötrleşirler.
Eğer geometri ve gradyan, daha düşük potansiyeldeki başka bir iletkene ulaşana kadar büyümeye devam eden iyonize olmuş bölgedeyse, ikisi arasında elektrik arkıyla sonuçlanacak düşük dirençteki bir iletken yol oluşacaktır.
Korona deşarjı genellikle elektrotlar üzerindeki sivri köşeler, çıkıntı noktaları, metal yüzeyin köşeleri ya da küçük çaptaki teller gibi yüksek eğimli bölgelerde oluşur. Bu eğrilik arttıkça, bu noktalardaki potansiyel gradyan da havanın büzülmesi ve ilk olarak plasma haline geçmesiyle sonuçlanarak yükselecektir. Korona oluşumunu baskılamak amacıyla yüksek voltaj ekipmanları üzerindeki terminaller sık sık top ya da yumru ve yüksek voltajlı geçişlere sahip yalıtkanlara eklenen korona halkası gibi pürüzsüz büyük tellerle dizayn edilirler.
Koronalar pozitif ya da negatif olabilir. Bu durum yüksek eğimli elektrotlar üzerindeki voltajın polarizasyonuna bakarak kararlaştırılır. Eğer eğimli elektrot düz elektrota göre pozitifse, buna pozitif bir korona deriz. Eğer tam tersi düşünecek olursak, yani eğimli elektrot düz elektrota göre negatifse, buna negatif bir korona deriz. (Daha fazla detay için aşağıya bakın.) Pozitif ve negatif koronaların fiziği birbirinden oldukça farklıdır. Bu asimetri yalnızca elektronların standart sıcaklık ve basınçta dikkate değer derecede bir esnek olmayan çarpışma yaptığı, elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar arasındaki yük üzerinde bulunan büyük farklılığın bir sonucudur.
Havadaki korona sürecine katılan iletkenler etrafındaki ozon üretimi koronaları düşünmek için önemli bir sebeptir. Negatif bir korona pozitif koronaya göre çok daha fazla ozon üretimi sağlamaktadır.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgwTHpRd0wwNWhkR2x2Ym1Gc1gwSjFjbVZoZFY5dlpsOVRkR0Z1WkdGeVpITmZhR2xuYUY5MmIyeDBZV2RsWDJ4aFltOXlZWFJ2Y25rdWNHNW5Mekl5TUhCNExVNWhkR2x2Ym1Gc1gwSjFjbVZoZFY5dlpsOVRkR0Z1WkdGeVpITmZhR2xuYUY5MmIyeDBZV2RsWDJ4aFltOXlZWFJ2Y25rdWNHNW4ucG5n.png)
Korona deşarjının uygulamaları
Korona deşarjının birçok ticari ve endüstriyel uygulaması vardır.
- Düz bir yüzey üzerindeki sürtünmenin azaltılması
- Uçuş esnasında bir uçağın yüzeyindeki istenmeyen elektrik yüklerinin giderilmesi ve böylece aviyonik sistemlerin performansı üzerinde kontrolsüz elektrik deşarj darbelerinin zararlı etkisinden kaçınılması
- Ozon gazı üretimi
- Havuz suyunun sanizasyonunun sağlanması
- İklimlendirme sistemlerindeki havadan parçacıkların temizlenmesi (daha fazla bilgi için elektrostatik presipitatöre bakınız)
- Atmosferden kimyasal böcek ilaçları, çözücüler ya da kimyasal silah maddeleri gibi istenmeyen uçucu organiklerin çıkarılması
- Baskı mürekkepleri ya da yazdırabilme kabileyetinin uyumluluğunu sağlamak için ıslanabilirlik ya da polimer filmlerin yüzey geriliminin geliştirilmesi
- Fotokopi
- Fotografik filmlerin sergilenmesi amacıyla Kirlian fotoğrafçılığı için foton üretimi
- , kaldırıcılar ve diğer cihazları
- Doku kültürü için yüzey işleme (polistren)
- Bir kütle spektrometrisinden sonraki analiz için gaz halinde bir numune veya bir iyonizasyonu
- Bilgisayar çipleri için katı hal soğutma bileşenleri (katı hal fanlarına bakınız)
Koronalar elektrostatik kopyalamada (fotokopi) kullanılan bir etki ile yüklü yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda koronalar hava akımındaki bazı özel maddelerin arındırılmasında da kullanılabilmektedir. Bu süreçte ilk olarak hava yüklenir, sonrasında yüklü akım, yüklü parçacıkları zıt yüklü levhaların üzerine yatırmak için alternatif bir kutuplaşma oluşturur.
Korona reaksiyonlarında üretilen serbest radikaller ve iyonlar, kimyasal reaksiyonlar yoluyla belirli zararlı maddelerin havadan arındırılması için kullanılabilir ve ozon üretilmesi için de oldukça etkili bir yöntemdir.
Korona deşarjından kaynaklanan problemler
Koronalar özellikle yakın hatlarında sesli ve radyo-frekansındaki gürültü oluşturabilir. Bu gürültüler de ayrıca enerji hatlarının gücünün zayıflamasına ve atmosferik parçacıklar üzerindeki etkisi ozon ve NOx üretimine sebep olabilirken aynı zamanda insan sağlığı için de bir dezavantaj olarak görülür. Bu nedenle, güç iletim cihazları korona deşarjı oluşumunu en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.
Korona deşarjı genellikle aşağıdaki durumlarda istenmeyen bir durumdur:
- Aşağıdakilerden kaynaklı elektrik güç iletimi:
- Güç kaybı
- Duyulabilir gürültü
- Elektromanyetik girişim
- Mor kızdırma
- Ozon üretimi
- Yalıtım hasarı
- Transformatörler, kondansatörler, elektrik motorları ve jeneratör gibi elektrikli bileşenler.
- Korona ekipmanı başarısızlığa sürükleyecek şekilde cihazın içindeki yalıtıma giderek zarar verebilir.
- O-halkası gibi elastomer ögeleri ozon çatlamasından zarar görebilir.
- Korona deşarjları metalleşmenin yerel buharlaşmasına neden olurken ana şebeke gerilimdeki plastik film kondansatörleri giderek zarar görebilir.
- Ozon üretiminin az ancak yüksek voltaj kullanımının sık olduğu durumlarda
- Statik elektrik deşarjında
Birçok durumda koronalar korona ringleri ve elektrik alanı yüksek bölge üzerinde yayan, elektrik alan gradyanını korona eşiğinin altına düşüren torodyal cihazlar tarafından sıkıştırılabilirler.
Korona deşarjının mekanizması
Elektrik alan, havanın atomlar ile onları iyonize etmek için yeterince sert çarpışması, daha fazla atomu iyonize edecek daha fazla elektron üretmesi için meydana gelen bir zincir reaksiyon yaratmak için yeterince güçlü olduğunda korona deşarjı meydana gelir. Süreç şu şekilde işler:
- Güçlü bir elektrik alanın bulunduğu bölgedeki (eğimli bir elektrodun yakınındaki yüksel potansiyelde bir gradyan gibi) nötr halde bir atom ya da molekül pozitif bir iyon oluşturmak için ya da serbest bir elektron ortaya çıkarmak için doğal çevresel faktörler (örneğin, bir ultraviyole foton veya kozmik ışın parçacığının çarpması) tarafından iyonize edilir.
- Elektrik alan zıt yüklü parçacıkları zıt yönlerde onları ayırarak, yeniden oluşumlarını sağlayarak ve kinetik enerjilerine katkı sağlayarak ivmelendirir.
- Elektronlar çok daha fazla bir yük/kütle oranına sahiptir ve bu sayede pozitif iyonlardan daha yüksek bir hıza kadar ivmelendirilebilirler. Elektronlar başka bir atoma çarparak iyonlaştığı alandan yeterince enerji kazanır, onun dışında başka bir elektrona çarpar ve başka bir pozitif iyon oluşmasına sebep olur. Bu elektronlar, elektron/pozitif iyon çiftleri oluşmasını sağlayan diğer atomlarla ivmelendirilir ve çarpıştırılır. Yine bu elektronlar zincir reaksiyonu sürecinde bir diye isimlendirilen süreçte daha fazla atomla çarpışırlar. Hem pozitif hem negatif koronolar elektron heyelanına bağlı bir şekilde varlığını sürdürür. Pozitif bir koronadaki bütün elektronlar akınındaki pozitif elektroda doğru ya da tam tersi şekilde etkileşirler ve iyonlar birbirini dışa doğru iterler. Negatif bir koronadaki iyonlar ise içeriye doğru etkileşir ve elektronlar birbirlerini dışarıya doğru ittirirler.
- Korona parlaması elektronların pozitif iyonlarla nötr atomlar oluşturmak için yeniden kombine olması sırasında ortaya çıkar. Elektronlar kendi orijinal enerji seviyelerine tekrar döndüklerinde ışık olarak bir foton salarlar. Bu fotonlar elektron heyelanı sürecinin sürmesini sağlayarak iyonize olmuş diğer atomları meydana getirir.
- Elektronlardan belirli bir uzaklıkta elektrik alan iyonize atomlar çarpıştıklarında elektronların bu iyonize atomlara enerji vermesi için oldukça düşük bir hale gelir. Bu koronanın dış kenarıdır. Bunun dışında ise iyonlar yeni iyonlar oluşturmadan havaya doğru hareket ederler. Dışarıya doğru hareketlenen iyonların bu yolculuğu yeniden nötr bir atom haline gelmek ve devrevi tamamlamak için zıt elektrotla birbirlerini çekmesi şeklinde ve sonunda ona ulaşarak elektrottaki elektronlarla birleşmesiyle son bulur.
Termodinamik açıdan bir korona termal olmayan bir plazma oluşturacak denge durumundaki bir süreçte sayılmaz. Elektron heyelanı mekanizması korona bölgesinde bulunan ve elektrik arkı ya da kıvılcımı şeklinde kendi gösterecek olan gazı ısıtmak ve iyonize etmek için genellikle yeterince enerji ortaya çıkarmaz. Yalnızca düşük sayıda gaz molekülleri bu sürecin elektron heyelanında bir parçası haline gelir ve 1 - 3 elektron voltluk (ev) iyonlaşma enerji seviyesine yakın bir enerjiye sahip olarak iyonlaşır. Etrafta kalan diğer gazlar ise ortamın sıcaklığına oldukça yakındır.
Korona ya da korona başlangıcı voltajının başlangıç voltajı 1929 yılında bulunmuştur ve olarak isimlendirilir. Bu yasa ampirik gözlemler neticesinde formülize edilmiştir. Daha sonraki çalışmalar ise bu formülizasyonu daha sağlam temellere oturtacak şekilde türetmeyi başarmıştır.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Korona desarji yuksek gerilimli bir iletkenin etrafini saran hava gibi akiskanlarin iyonlasmasiyla olusan elektriksel bir desarjdir Havanin veya akiskanin elektriksel bir kirilim gecirip iletkenlesmesi ve yukun iletkenden akiskana sizmasini saglar Korona desarji iletkenin etrafindaki elektrik alanin potansiyel gradyanin havanin dielektrik dayanimini astigi iletkendeki gerilimin havayi iletken hale getirdigi deger yerlerde olusur Genellikle nemli ve sisli havalarda gorulen bu desarj islemi radyal olarak disariya mor renkli isik halkalari emite eder Kendiliginden meydana gelen korona desarji dogal olarak eger elektrik alani siddetinin limiti sonsuza gitmiyorsa yuksek voltajli sistemlerde aciga cikar Genellikle yuksek voltaj tasiyan iletkenlerin havaya bitisik sivri noktalarinda mavimsi bir parilti olarak gorulur ve bir gaz desarj lambasiyla ayni ozellikte isik yayar 500 kV yuksek gerilim hattindaki yalitkan bir tel uzerinde korona desarjiYuksek voltajli bir bobin etrafinda korona desarjiWartenberg tekerlegi uzerinde bir korona desarji Ancak yakinindaki cisim veya objelerde elektriksel kirilima ya da ark olusumuna sebep olacak kadar yuksek olmamalidir Bircok yuksek voltaj uygulamasinda korona istenmeyen bir yan etkidir Yuksek gerilim iletim hatlarinda olusan korona desarji kamu hizmetleri icin ekonomik olarak onemli bir enerji israfi olusturur Katot isinli tup televizyonlar radyo vericileri X isini makineleri ve parcacik hizlandiricilar gibi yuksek voltajli ekipmanlarda korona kaynakli olusan akim kacaklari devre uzerinde istenmeyen bir yuk olusturabilir Koronanin iyonlasmis gazi kimyasal olarak aktiftir havada ozon O3 ve nitrik oksit NO gibi gazlari ve buna karsilik nitrojen dioksit NO2 ve ortamda su buhari varsa nitrik asit HNO3 uretir Bu gazlar asindiricidir yakindaki malzemeleri bozabilir ve kirilgan hale getirebilir ayrica insanlar ve cevre icin toksiktirler Genellikle korona desarjlari gelismis yalitim korona halkalari ve yuksek voltajli elektrotlari puruzsuz yuvarlak sekillerde yaparak bastirilabilir Bununla birlikte kontrollu korona desarjlari hava filtreleme fotokopi makineleri ve ozon jeneratorleri gibi cesitli islemlerde kullanilir GirisKorona desarji yuksek potansiyele sahip bir elektrottan notr bir siviya genellikle havaya elektrot etrafinda bir plazma bolgesi olusturmak icin akimin siviyi iyonize ederek aktigi bir surectir Uretilen iyonlar yuku daha dusuk potansiyeldeki takin bolgelere gecirir ya da notr gaz molekullerini olusturmak icin yeniden duzenlenirler elektrik alan akiskandaki bir noktada yeterince buyudugunde akiskan o noktada iyonlasir ve iletken hale gelir Eger yuklu bir cisim sivri bir noktaya sahipse bu nokta yakinindaki elektrik alan siddetinin diger yerlerden cok daha yuksek olmasi beklenir Daha uzak noktalar elektrotlarin yakinindaki havayi iyonize hale kismen iletken getiremezken bu sivri noktalarin yakinindaki hava iyonize hale gelir ve kismen iletkenlik kazanir iletkenlik kazandiginda iletkenin boyutuna gozle gorulur sekilde arttirici bir etki yapar Yeni iletken bolge daha az sivri oldugundan dolayi iyonizasyon yerel bolgeden gecebilecek sekilde genisleyemeyebilir Iyonizasyon ve iletkenligin oldugu bolgenin disindaki yuklu parcaciklar yavasca zit yuklu objelere dogru yollarini bulurlar ve notrlesirler Eger geometri ve gradyan daha dusuk potansiyeldeki baska bir iletkene ulasana kadar buyumeye devam eden iyonize olmus bolgedeyse ikisi arasinda elektrik arkiyla sonuclanacak dusuk direncteki bir iletken yol olusacaktir Korona desarji genellikle elektrotlar uzerindeki sivri koseler cikinti noktalari metal yuzeyin koseleri ya da kucuk captaki teller gibi yuksek egimli bolgelerde olusur Bu egrilik arttikca bu noktalardaki potansiyel gradyan da havanin buzulmesi ve ilk olarak plasma haline gecmesiyle sonuclanarak yukselecektir Korona olusumunu baskilamak amaciyla yuksek voltaj ekipmanlari uzerindeki terminaller sik sik top ya da yumru ve yuksek voltajli gecislere sahip yalitkanlara eklenen korona halkasi gibi puruzsuz buyuk tellerle dizayn edilirler Koronalar pozitif ya da negatif olabilir Bu durum yuksek egimli elektrotlar uzerindeki voltajin polarizasyonuna bakarak kararlastirilir Eger egimli elektrot duz elektrota gore pozitifse buna pozitif bir korona deriz Eger tam tersi dusunecek olursak yani egimli elektrot duz elektrota gore negatifse buna negatif bir korona deriz Daha fazla detay icin asagiya bakin Pozitif ve negatif koronalarin fizigi birbirinden oldukca farklidir Bu asimetri yalnizca elektronlarin standart sicaklik ve basincta dikkate deger derecede bir esnek olmayan carpisma yaptigi elektronlar ve pozitif yuklu iyonlar arasindaki yuk uzerinde bulunan buyuk farkliligin bir sonucudur Havadaki korona surecine katilan iletkenler etrafindaki ozon uretimi koronalari dusunmek icin onemli bir sebeptir Negatif bir korona pozitif koronaya gore cok daha fazla ozon uretimi saglamaktadir 1941 yilinda Amerika daki bir NIST labaratovari Enerjisini 1 05 milyon voltluk transformatorden alan iletkenlerin etrafindaki buyuk korona desarji beyaz goruluyor Korona desarjinin uygulamalariKorona desarjinin bircok ticari ve endustriyel uygulamasi vardir Duz bir yuzey uzerindeki surtunmenin azaltilmasi Ucus esnasinda bir ucagin yuzeyindeki istenmeyen elektrik yuklerinin giderilmesi ve boylece aviyonik sistemlerin performansi uzerinde kontrolsuz elektrik desarj darbelerinin zararli etkisinden kacinilmasi Ozon gazi uretimi Havuz suyunun sanizasyonunun saglanmasi Iklimlendirme sistemlerindeki havadan parcaciklarin temizlenmesi daha fazla bilgi icin elektrostatik presipitatore bakiniz Atmosferden kimyasal bocek ilaclari cozuculer ya da kimyasal silah maddeleri gibi istenmeyen ucucu organiklerin cikarilmasi Baski murekkepleri ya da yazdirabilme kabileyetinin uyumlulugunu saglamak icin islanabilirlik ya da polimer filmlerin yuzey geriliminin gelistirilmesi Fotokopi Fotografik filmlerin sergilenmesi amaciyla Kirlian fotografciligi icin foton uretimi kaldiricilar ve diger cihazlari Doku kulturu icin yuzey isleme polistren Bir kutle spektrometrisinden sonraki analiz icin gaz halinde bir numune veya bir iyonizasyonu Bilgisayar cipleri icin kati hal sogutma bilesenleri kati hal fanlarina bakiniz Koronalar elektrostatik kopyalamada fotokopi kullanilan bir etki ile yuklu yuzeyler olusturmak icin kullanilir Ayni zamanda koronalar hava akimindaki bazi ozel maddelerin arindirilmasinda da kullanilabilmektedir Bu surecte ilk olarak hava yuklenir sonrasinda yuklu akim yuklu parcaciklari zit yuklu levhalarin uzerine yatirmak icin alternatif bir kutuplasma olusturur Korona reaksiyonlarinda uretilen serbest radikaller ve iyonlar kimyasal reaksiyonlar yoluyla belirli zararli maddelerin havadan arindirilmasi icin kullanilabilir ve ozon uretilmesi icin de oldukca etkili bir yontemdir Korona desarjindan kaynaklanan problemlerKoronalar ozellikle yakin hatlarinda sesli ve radyo frekansindaki gurultu olusturabilir Bu gurultuler de ayrica enerji hatlarinin gucunun zayiflamasina ve atmosferik parcaciklar uzerindeki etkisi ozon ve NOx uretimine sebep olabilirken ayni zamanda insan sagligi icin de bir dezavantaj olarak gorulur Bu nedenle guc iletim cihazlari korona desarji olusumunu en aza indirmek uzere tasarlanmistir Korona desarji genellikle asagidaki durumlarda istenmeyen bir durumdur Asagidakilerden kaynakli elektrik guc iletimi Guc kaybi Duyulabilir gurultu Elektromanyetik girisim Mor kizdirma Ozon uretimi Yalitim hasari Transformatorler kondansatorler elektrik motorlari ve jenerator gibi elektrikli bilesenler Korona ekipmani basarisizliga surukleyecek sekilde cihazin icindeki yalitima giderek zarar verebilir O halkasi gibi elastomer ogeleri ozon catlamasindan zarar gorebilir Korona desarjlari metallesmenin yerel buharlasmasina neden olurken ana sebeke gerilimdeki plastik film kondansatorleri giderek zarar gorebilir Ozon uretiminin az ancak yuksek voltaj kullaniminin sik oldugu durumlarda Statik elektrik desarjinda Bircok durumda koronalar korona ringleri ve elektrik alani yuksek bolge uzerinde yayan elektrik alan gradyanini korona esiginin altina dusuren torodyal cihazlar tarafindan sikistirilabilirler Korona desarjinin mekanizmasiElektrik alan havanin atomlar ile onlari iyonize etmek icin yeterince sert carpismasi daha fazla atomu iyonize edecek daha fazla elektron uretmesi icin meydana gelen bir zincir reaksiyon yaratmak icin yeterince guclu oldugunda korona desarji meydana gelir Surec su sekilde isler Guclu bir elektrik alanin bulundugu bolgedeki egimli bir elektrodun yakinindaki yuksel potansiyelde bir gradyan gibi notr halde bir atom ya da molekul pozitif bir iyon olusturmak icin ya da serbest bir elektron ortaya cikarmak icin dogal cevresel faktorler ornegin bir ultraviyole foton veya kozmik isin parcaciginin carpmasi tarafindan iyonize edilir Elektrik alan zit yuklu parcaciklari zit yonlerde onlari ayirarak yeniden olusumlarini saglayarak ve kinetik enerjilerine katki saglayarak ivmelendirir Elektronlar cok daha fazla bir yuk kutle oranina sahiptir ve bu sayede pozitif iyonlardan daha yuksek bir hiza kadar ivmelendirilebilirler Elektronlar baska bir atoma carparak iyonlastigi alandan yeterince enerji kazanir onun disinda baska bir elektrona carpar ve baska bir pozitif iyon olusmasina sebep olur Bu elektronlar elektron pozitif iyon ciftleri olusmasini saglayan diger atomlarla ivmelendirilir ve carpistirilir Yine bu elektronlar zincir reaksiyonu surecinde bir diye isimlendirilen surecte daha fazla atomla carpisirlar Hem pozitif hem negatif koronolar elektron heyelanina bagli bir sekilde varligini surdurur Pozitif bir koronadaki butun elektronlar akinindaki pozitif elektroda dogru ya da tam tersi sekilde etkilesirler ve iyonlar birbirini disa dogru iterler Negatif bir koronadaki iyonlar ise iceriye dogru etkilesir ve elektronlar birbirlerini disariya dogru ittirirler Korona parlamasi elektronlarin pozitif iyonlarla notr atomlar olusturmak icin yeniden kombine olmasi sirasinda ortaya cikar Elektronlar kendi orijinal enerji seviyelerine tekrar donduklerinde isik olarak bir foton salarlar Bu fotonlar elektron heyelani surecinin surmesini saglayarak iyonize olmus diger atomlari meydana getirir Elektronlardan belirli bir uzaklikta elektrik alan iyonize atomlar carpistiklarinda elektronlarin bu iyonize atomlara enerji vermesi icin oldukca dusuk bir hale gelir Bu koronanin dis kenaridir Bunun disinda ise iyonlar yeni iyonlar olusturmadan havaya dogru hareket ederler Disariya dogru hareketlenen iyonlarin bu yolculugu yeniden notr bir atom haline gelmek ve devrevi tamamlamak icin zit elektrotla birbirlerini cekmesi seklinde ve sonunda ona ulasarak elektrottaki elektronlarla birlesmesiyle son bulur Termodinamik acidan bir korona termal olmayan bir plazma olusturacak denge durumundaki bir surecte sayilmaz Elektron heyelani mekanizmasi korona bolgesinde bulunan ve elektrik arki ya da kivilcimi seklinde kendi gosterecek olan gazi isitmak ve iyonize etmek icin genellikle yeterince enerji ortaya cikarmaz Yalnizca dusuk sayida gaz molekulleri bu surecin elektron heyelaninda bir parcasi haline gelir ve 1 3 elektron voltluk ev iyonlasma enerji seviyesine yakin bir enerjiye sahip olarak iyonlasir Etrafta kalan diger gazlar ise ortamin sicakligina oldukca yakindir Korona ya da korona baslangici voltajinin baslangic voltaji 1929 yilinda bulunmustur ve olarak isimlendirilir Bu yasa ampirik gozlemler neticesinde formulize edilmistir Daha sonraki calismalar ise bu formulizasyonu daha saglam temellere oturtacak sekilde turetmeyi basarmistir