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Perfectionnements apportés aux tubes à décharges électriques.
La présente invention est relative aux tubes à déchar- ges électriques et plus particulièrement aux tubes redres- seurs comportant une cathode et une ou plusieurs anodes.
L'invention permet d'éviter dans un tube de ce genre la production de décharges dans le mauvais sens entre les anodes d'une part et entre la cathode et les anodes d'autre part.
D'ordinaire les anodes sont faites en une matière qui se prête mal à servir de cathode pour une décharge dans le mauvais sens. Pour les fils conducteurs aboutissant aux électrodes, il faut choisir une autre matière., et il est déjà connu de séparer ces fils du milieu de la décharge au n
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moyen d'écrans.
Toutefois, on a constaté. que les points où l'anode vient ou a été en contact soit avec les fils, soit avec les écrans,, soit avec d'autres parties, participent plus facilement à la décharge dans le mauvais sens que les autres parties de l'anode. Ce phénomène doit probablement être attri- bué au fait que des parties constituantes de la matière dif- férente avec laquelle l'anode est en contact se déposent en ces points, notamment en présence de températures élevées, ce qui a un effet fâcheux sur le fonctionnement de l'anode.
Conformément à l'invention, les points où les électro- des sont en contact avec leurssupports ou avec d'autres parties communiquent avec le milieu où se produit la déchar- ge, par des conduits longs et/ ou étroits. A cet effet, un ou plusieurs disques munis d'une ouverture centrale, par où passe l'anode, sont disposés autour de chaque anode, ces dis- ques obturant le passage entre l'anode et la paroi du tube.
De préférence, l'anode passe avec un certain jeu par l'ouverture centrale des disques. Il est avantageux de faire ces disques en mica.
Afin d'allonger encore la distance entre la chambre de décharge et les points à protéger, il est avantageux de munir l'anode d'une ou de plusieurs rainures annulaires, dans lesquelles s'engagent les disques annulaires, qui sont montés indépendamment de l'anode. Il est aussi possible de pratiquer les rainures annulaires dans des surfaces annulai- res formées par des épaulements de l'anode. Le côté intérieur des disques annulaires coopérants présente un rebord s'en- gageant dans les rainures annulaires.
De préférence, l'anode est assez longue. Dans un mode
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de réalisation convenable, la partie de la paroi du tube à décharges entourant l'anode est disposée étroitement autour de celle-ci sur toute ou sur une partie de sa longueur, de façon à ne laisser qu'un espace intermédiaire assez réduit.
Près de 1''extrémité de l'anode, la paroi du tube à déchar- ges peut présenter une partie évasée. En outre, cette extré- mité peut être munie d'un ou de plusieurs évidements, de façon à agrandir la surface active de 1''anode.
Par fila paroi du tube à décharges!! on entend dans cet- te description également la paroi des bras dont le tube à dé- charges est muni, et dans lesquels on monte les anodes en cas de tensions élevées.
L'invention va être décrite plus en détail avec réfé- rence au dessin annexé, qui en représente, à titre d'exemple, plusieurs modes de réalisation.
La fig. 1 montre le bras d'un tube à décharges con- forme à l'invention.
La fig. 2 est une coupe correspondante à plus grande échelle.
La fig. 3 est une coupe d'un mode de réalisation, dans lequel la paroi du tube entoure étroitement 1''anode.
La fige 4 montre un mode de réalisation analogue dans lequel l'extrémité de l'anode est munie d'un évidement.
La fige 5 est une coupe d'une anode à épaulement et d'un disque annulaire.
Sur les dessins, la paroi du tube est partout dési- gnée par 2. Dans tous les modes deréalisation représentés sur les dessins, il est supposé que l'anode est montée dans un bras d'un tube à déchargeso L'anode est désignée par 3 et le fil d'alimentation par 4. Ce fil est entouré d'un tube 5 qui est fait, par exemple, en stéatite et qui porte l'anode
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en 6.
Sur la fig. 1 et 2, le pincement 7 porte trois dis- ques annulaires 8, au moyen de supports 9 faits, par exemple en verre. Les disques sont en mica ou en une autre matière réfractaire. L'anode et les disques laissent entre eux des ouvertures annulaires 10. Ces ouvertures sont assez étroi- tes, afin d'éviter le passage d'une décharge. Toutefois elles sont suffisamment grandes pour éviter que l'anode soit attaquée par suite du passage d'une décharge dans le mauvais sens produite par une cause anormale quelconque.
En outre, elles permettent d'éviter la production, sur l'anode, d'un dépôt qui pourrait se produire par suite de décomposition de la matière constituante des disques 8 et qui pourrait avoir pour conséquence de favoriser une décharge dans le mauvais sens.
Sur le dessin, les disques sont portés par le pied du tube. Toutefois ils peuvent aussi être fixés directement à la paroi du tube.
Dans le mode de réalisation montré sur la Fig. 3 et 4 le long conduit étroit entre le point où le support 5 est relié à l'anode 3 d'une part et le milieu où se produit la décharge d'autre part, est formé en disposant le tube de telle façon que sa paroi entoure étroitement l'anode sur une grande longueur..Afin de ne pas réduire la surface active de l'anode dans une trop grande mesure, la paroi du tube voisine de l'extrémité de l'anode est munie d'une partie évasée 11.
Par conséquent, toute l'extrémité de l'anode peut participer à la décharge lorsqu'il se produit une décharge dans la bonne direction. Afin d'agrandir encore la'surface active, l'anode montrée sur la Fig. 4 est munie d'un évi- @
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dément.
La fig. 5 montre un mode de réalisation dans lequel l'anode 3 comporte un épaulement. Dans la surface annulaire 12 de cet épaulement est pratiquée une rainure annulaire 13, dans laquelle s'engage un rebord 14 d'un disque annulaire 8. De cette façon le point de contact entre l'anode 3 et le support 5 est séparé de la chambre de décharge par un conduit extrêmement long et étroit.
Plusieurs autres modes de réalisation sont possibles, sans s'écarter du principe de l'invention. Les disques 8, par exemple, peuvent présenter une autre forme ou être sup- portés d'une autre manière, tandis que l'extrémité de l'a- node montrée sur la Figo 4 peut aussi présenter une forme différente afin d'agrandir la surface active.
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Improvements made to electric discharge tubes.
The present invention relates to electric discharge tubes and more particularly to rectifier tubes comprising a cathode and one or more anodes.
The invention makes it possible to avoid in a tube of this type the production of discharges in the wrong direction between the anodes on the one hand and between the cathode and the anodes on the other hand.
Usually the anodes are made of a material which does not lend itself well to cathode for a discharge in the wrong direction. For the conducting wires leading to the electrodes, another material must be chosen., And it is already known to separate these wires from the middle of the discharge to the n
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means of screens.
However, we have found. that the points where the anode comes or has been in contact either with the wires, or with the screens, or with other parts, participate more easily in the discharge in the wrong direction than the other parts of the anode. This phenomenon must probably be attributed to the fact that constituent parts of the different material with which the anode is in contact are deposited at these points, especially in the presence of high temperatures, which has an adverse effect on the operation. of the anode.
According to the invention, the points where the electrodes are in contact with their supports or with other parts communicate with the environment where the discharge takes place, by long and / or narrow conduits. To this end, one or more discs provided with a central opening, through which the anode passes, are arranged around each anode, these discs blocking the passage between the anode and the wall of the tube.
Preferably, the anode passes with some play through the central opening of the discs. It is advantageous to make these discs in mica.
In order to further extend the distance between the discharge chamber and the points to be protected, it is advantageous to provide the anode with one or more annular grooves, in which the annular discs engage, which are mounted independently of the 'anode. It is also possible to make the annular grooves in annular surfaces formed by shoulders of the anode. The inner side of the cooperating annular discs has a flange which engages the annular grooves.
Preferably, the anode is quite long. In a fashion
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suitably the part of the wall of the discharge tube surrounding the anode is disposed closely around the latter over all or part of its length, so as to leave only a fairly small intermediate space.
Near the end of the anode, the wall of the discharge tube may have a flared portion. In addition, this end can be provided with one or more recesses, so as to enlarge the active surface of the anode.
By the wall of the discharge tube !! in this description also means the wall of the arms with which the discharge tube is provided, and in which the anodes are mounted in the event of high voltages.
The invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawing, which shows, by way of example, several embodiments thereof.
Fig. 1 shows the arm of a discharge tube according to the invention.
Fig. 2 is a corresponding section on a larger scale.
Fig. 3 is a sectional view of one embodiment, in which the wall of the tube tightly surrounds the anode.
Fig 4 shows a similar embodiment in which the end of the anode is provided with a recess.
Fig. 5 is a section through a shouldered anode and an annular disc.
In the drawings, the wall of the tube is denoted everywhere by 2. In all the embodiments shown in the drawings, it is assumed that the anode is mounted in an arm of a discharge tube. The anode is denoted by 3 and the supply wire by 4. This wire is surrounded by a tube 5 which is made, for example, of soapstone and which carries the anode
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in 6.
In fig. 1 and 2, the clamp 7 carries three annular discs 8, by means of supports 9 made, for example of glass. The discs are made of mica or some other refractory material. The anode and the discs leave annular openings 10 between them. These openings are quite narrow in order to prevent the passage of a discharge. However, they are large enough to prevent the anode from being attacked by the passage of a discharge in the wrong direction produced by any abnormal cause.
In addition, they make it possible to avoid the production, on the anode, of a deposit which could occur as a result of decomposition of the constituent material of the discs 8 and which could have the consequence of promoting a discharge in the wrong direction.
In the drawing, the discs are carried by the foot of the tube. However, they can also be attached directly to the wall of the tube.
In the embodiment shown in FIG. 3 and 4 the long narrow duct between the point where the support 5 is connected to the anode 3 on the one hand and the medium where the discharge occurs on the other hand, is formed by arranging the tube so that its wall tightly surrounds the anode over a long length. In order not to reduce the active surface area of the anode too much, the wall of the tube near the end of the anode is provided with a flared part 11 .
Therefore, the whole end of the anode can participate in the discharge when there is discharge in the right direction. In order to further enlarge the active surface, the anode shown in FIG. 4 is provided with an evi- @
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demented.
Fig. 5 shows an embodiment in which the anode 3 has a shoulder. In the annular surface 12 of this shoulder is formed an annular groove 13, in which engages a flange 14 of an annular disc 8. In this way the point of contact between the anode 3 and the support 5 is separated from the discharge chamber through an extremely long and narrow duct.
Several other embodiments are possible, without departing from the principle of the invention. The disks 8, for example, may have another shape or be supported in another way, while the end of the node shown in Fig. 4 may also have a different shape in order to enlarge the area. active surface.