Descarga en Punta

Simulación interactiva de descarga en punta (efecto corona) - explore la distribución de carga, campo eléctrico y ruptura en puntas afiladas

Visualización de Descarga

Voltaje: 5000 V
Campo Eléctrico: 0.00 kV/cm
Densidad de Carga: 0.00 μC/m²
Radio de Curvatura: 1.0 mm
Estado: -

Parámetros de Descarga

Control de Voltaje

Forma del Conductor

Opciones de Visualización

Fórmulas de Descarga en Punta

Campo en la Punta: E = V/r
Densidad de Carga Superficial: σ = ε₀·E
Condición de Ruptura: E > E_breakdown ≈ 30 kV/cm
Inicio de Corona: V_c ≈ E_breakdown · r · ln(4h/r)
Parámetros Actuales: E_tip = 0.00 kV/cm, σ_tip = 0.00 μC/m², V_breakdown = 0 V

Instrucciones

  • Aumente el voltaje para observar la descarga corona
  • Compare diferentes formas de conductores
  • Radio de punta más pequeño crea campo más fuerte
  • La corona se forma cuando E > ~30 kV/cm
  • Cambie entre vistas de carga, campo y descarga
  • Observe la diferencia visual entre corona positiva y negativa

¿Qué es la Descarga en Punta?

La descarga en punta o efecto corona ocurre cuando el campo eléctrico en una punta afilada excede la resistencia dieléctrica del aire. La alta densidad de carga superficial crea un campo intenso que ioniza las moléculas de aire cercanas.

Distribución de Carga en Conductores

En un conductor cargado, las cargas se distribuyen en la superficie para minimizar la energía potencial. Se acumulan en regiones de alta curvatura (puntas). La densidad de carga σ es inversamente proporcional al radio de curvatura r.

Enhancement del Campo Eléctrico

El campo eléctrico en la superficie del conductor es proporcional a la densidad de carga local: E = σ/ε₀. Como la densidad de carga es más alta en las puntas, el campo también es más fuerte allí.

Ruptura del Aire y Formación de Corona

Cuando el campo eléctrico excede aproximadamente 30 kV/cm en el aire, las moléculas comienzan a ionizarse. Los electrones libres son acelerados y crean una avalancha de ionización.

Aplicaciones Prácticas

La descarga en punta tiene muchas aplicaciones: pararrayos, precipitadores electrostáticos, fotocopiadoras, generadores Van de Graaff.