RU111715U1 - GAS-FILLED DISCHARGE - Google Patents

GAS-FILLED DISCHARGE Download PDF

Info

Publication number
RU111715U1
RU111715U1 RU2011127715/07U RU2011127715U RU111715U1 RU 111715 U1 RU111715 U1 RU 111715U1 RU 2011127715/07 U RU2011127715/07 U RU 2011127715/07U RU 2011127715 U RU2011127715 U RU 2011127715U RU 111715 U1 RU111715 U1 RU 111715U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulator
ring
cuff
compensating
transition metal
Prior art date
Application number
RU2011127715/07U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Петрович Меркулов
Владислав Георгиевич Самородов
Дмитрий Сергеевич Маханько
Наталья Ивановна Черепенникова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма")
Priority to RU2011127715/07U priority Critical patent/RU111715U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU111715U1 publication Critical patent/RU111715U1/en

Links

Abstract

Газонаполненный разрядник, содержащий оболочку из металлического корпуса в виде цилиндрического стакана и размещенного в нем изолятора в виде полого усеченного конуса, два соосных электрода, один из которых закреплен на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, а второй - на торцевой поверхности меньшего основания изолятора, большее основание которого соединено с отбортовкой корпуса через узел (посредством узла), включающий переходное металлическое кольцо, соединенное с отбортовкой корпуса, компенсирующее изоляционное кольцо, расположенное на поверхности переходного металлического кольца, обращенной в сторону изолятора, и манжету, нижняя и верхняя поверхности плоской части которой соединены соответственно с компенсирующим изоляционным кольцом и большим основанием изолятора, а внешняя поверхность ее цилиндрической части соединена с внутренней поверхностью переходного металлического кольца, отличающийся тем, что между обращенными друг к другу поверхностями компенсирующего изоляционного кольца и цилиндрической части манжеты расположено, по крайней мере, одно кольцо, например, из проволоки нихрома. A gas-filled arrester containing a shell of a metal body in the form of a cylindrical cup and an insulator in the form of a hollow truncated cone, two coaxial electrodes, one of which is fixed on the inner surface of the bottom of the cylindrical cup, and the second on the end surface of the smaller base of the insulator, the larger base which is connected to the flanging of the housing through the node (through the node), including a transition metal ring connected to the flanging of the housing, compensating for the insulating stake tso located on the surface of the transition metal ring facing the insulator and the cuff, the lower and upper surfaces of the flat part of which are connected respectively to the compensating insulating ring and the large base of the insulator, and the outer surface of its cylindrical part is connected to the inner surface of the transition metal ring, characterized the fact that between at least one side of the surfaces of the compensating insulating ring and the cylindrical part of the cuff D, one ring, e.g., of nichrome wire.

Description

Полезная модель относится к газоразрядной технике и может быть использовано при создании и производстве газоразрядных приборов, например, разрядников - обострителей с субнаносекундной коммутацией, с высокой механической и электрической прочностью и надежностью.The utility model relates to gas-discharge equipment and can be used in the creation and production of gas-discharge devices, for example, arresters - sharpeners with subnanosecond switching, with high mechanical and electrical strength and reliability.

Известен газонаполненный искровой разрядник, содержащий оболочку, состоящую из металлического корпуса и изолятора, выполненного в виде полого тела вращения (усеченного конуса), размещенного внутри металлического корпуса и припаянного к нему нижним основанием посредством охватывающего цилиндрического спая, а второе меньшее основание, на котором расположен первый электрод, обращено в сторону второго электрода, закрепленного на металлическом корпусе [Авторское свидетельство СССР №360886, HO1J 17/18, 1973 г.]Known gas-filled spark gap, containing a shell consisting of a metal body and an insulator made in the form of a hollow body of revolution (truncated cone), placed inside the metal body and soldered to it by the lower base by means of a covering cylindrical junction, and the second smaller base on which the first electrode, facing the second electrode mounted on a metal casing [USSR Author's Certificate No. 360886, HO1J 17/18, 1973]

Жесткость конструкции таких разрядников обеспечивается за счет того, что изолятор, выполненный в виде усеченного конуса, выпуклая поверхность которого обращена внутрь разрядника, испытывает усилия на сжатие, при этом изолятор опирается непосредственно на внутреннюю отбортовку металлического корпуса. Вакуумная плотность разрядников со стороны места соединения изолятора с металлическим корпусом осуществляется охватывающим цилиндрическим спаем. Такой спай изолятора с металлическим корпусом надежен при условии, что толщина спаиваемой стенки корпуса не более 1 мм. При толщине стенки цилиндрического корпуса более 1 мм в керамике после спая возникают сжимающие усилия, которые пропорциональны толщине материала, способные разрушить керамику. Такой охватывающий спай металлического корпуса с керамикой возможен при сравнительно небольших геометрических размерах спаиваемых деталей (диаметр деталей не более 50 мм). Разрядники-обострители на напряжение более 200 кВ должны иметь геометрические размеры спаиваемых деталей превышающие диаметр 50 мм, при этом для обеспечения достаточной механической прочности толщина стенки цилиндрического корпуса должна быть более 1 мм. Объясняется это тем, что для обеспечения динамического напряжения пробоя разрядника-обострителя более 200 кВ требует значительного увеличения давления наполняющего газа (свыше 60 атм.) при диаметре спаиваемых деталей более 50 мм. Указанное условие делает невозможным использование данной конструкции разрядника при напряжении динамического пробоя более 200 кВ.The rigidity of the design of such arresters is ensured due to the fact that the insulator, made in the form of a truncated cone, whose convex surface faces the inside of the arrester, experiences compression forces, while the insulator rests directly on the inner flanging of the metal case. The vacuum density of the arresters from the side of the junction of the insulator with the metal casing is carried out by an enveloping cylindrical junction. Such a junction of the insulator with a metal casing is reliable, provided that the thickness of the soldered wall of the casing is not more than 1 mm. When the wall thickness of the cylindrical body is more than 1 mm, compressive forces arise in the ceramics after soldering, which are proportional to the thickness of the material, which can destroy ceramics. Such a covering junction of a metal case with ceramics is possible with relatively small geometrical dimensions of the parts to be soldered (the diameter of the parts is not more than 50 mm). Sharpening arresters for voltages of more than 200 kV must have the geometrical dimensions of the soldered parts exceeding a diameter of 50 mm, while to ensure sufficient mechanical strength, the wall thickness of the cylindrical body must be more than 1 mm. This is explained by the fact that to ensure a dynamic breakdown voltage of a spark gap-sharpener of more than 200 kV, it requires a significant increase in the pressure of the filling gas (over 60 atm.) With a diameter of soldered parts more than 50 mm. The specified condition makes it impossible to use this design of the arrester with a dynamic breakdown voltage of more than 200 kV.

Известен также газонаполненный разрядник, содержащий оболочку, состоящую из металлического корпуса в виде цилиндрического стакана с отбортовкой и размещенного в нем изолятора в виде полого усеченного конуса с боковой цилиндрической поверхностью в его нижней части, два электрода, один из которых закреплен на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, а второй - на торцевой поверхности меньшего основания изолятора, внутри которого проходит осевой вывод второго электрода, манжету, расположенную на внутренней поверхности нижней части металлического корпуса, повторяя ее форму с образованием уступа, в котором установлено основание нижней части изолятора, боковая цилиндрическая поверхность которой соединена с внутренней поверхностью верхней части манжеты швом герметизации, а нижние части манжеты и металлического корпуса соединены друг с другом, например, аргонно-дуговой сваркой [Патент РФ №2321097, HO1J 17/02, HO1T 1/00, 2008 г.]Also known is a gas-filled spark gap containing a shell consisting of a metal body in the form of a cylindrical cup with a flange and an insulator placed in it in the form of a hollow truncated cone with a side cylindrical surface in its lower part, two electrodes, one of which is fixed to the inner surface of the bottom of the cylindrical cup and the second - on the end surface of the smaller base of the insulator, inside which passes the axial output of the second electrode, the cuff located on the inner surface of the lower parts of the metal case, repeating its shape with the formation of a ledge, in which the base of the lower part of the insulator is installed, the lateral cylindrical surface of which is connected to the inner surface of the upper part of the cuff by a sealing seam, and the lower parts of the cuff and metal case are connected to each other, for example, argon-arc welding [RF Patent No. 2321097, HO1J 17/02, HO1T 1/00, 2008]

Использование манжеты, расположенной на внутренней поверхности нижней части металлического корпуса и повторяющей ее форму с образованием уступа, в котором расположено большее основание изолятора, боковая цилиндрическая поверхность которого соединена с манжетой швом герметизации, позволяет значительно повысить электрическую прочность разрядника за счет увеличения изоляционного пространства между осевым выводом второго электрода и металлическим корпусом, а также значительно уменьшить неоднородность электрического поля при коаксиальном включении нагрузки.The use of a cuff located on the inner surface of the lower part of the metal casing and repeating its shape with the formation of a ledge, in which there is a larger base of the insulator, the lateral cylindrical surface of which is connected to the cuff by a sealing seam, can significantly increase the electric strength of the spark gap by increasing the insulation space between the axial output the second electrode and the metal casing, as well as significantly reduce the heterogeneity of the electric field when coax total load switching.

Недостатком этого разрядника является ограниченная электрическая прочность при заданных геометрических размерах изолятора за счет нелинейного распределения потенциала электрического поля вдоль образующей конического изолятора в нижней его части, которое вызвано близким расположением корпуса.The disadvantage of this arrester is the limited electric strength at a given geometric dimensions of the insulator due to the non-linear distribution of the electric field potential along the generatrix of the conical insulator in its lower part, which is caused by the close location of the housing.

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является газонаполненный разрядник, содержащий оболочку из металлического корпуса в виде цилиндрического стакана и размещенного в нем изолятора в виде полого усеченного конуса, два соосных электрода, один из которых закреплен на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, а второй на торцевой поверхности меньшего основания изолятора, большее основание которого соединено с отбортовкой корпуса через узел, включающий переходное металлическое кольцо, соединенное с отбортовкой корпуса, компенсирующее изоляционное кольцо, расположенное на поверхности переходного металлического кольца, обращенной в сторону изолятора и манжету, нижняя и верхняя поверхности плоской части которой соединены соответственно, с компенсирующим изоляционным кольцом и большим основанием изолятора, а внешняя поверхность ее цилиндрической части соединена с внутренней поверхностью переходного металлического кольца [Авторское свидетельство СССР №932578, HO1J 17/02, 1982 г. - прототип]Closest to the proposed utility model is a gas-filled spark gap containing a shell of a metal casing in the form of a cylindrical cup and an insulator in the form of a hollow truncated cone, two coaxial electrodes, one of which is fixed on the inner surface of the bottom of the cylindrical cup, and the second on the end surface a smaller base of the insulator, the larger base of which is connected to the flanging of the housing through a node comprising a transition metal ring connected to the flanging of the cor pus, a compensating insulating ring located on the surface of the transition metal ring facing the insulator and the cuff, the lower and upper surfaces of the flat part of which are connected respectively with the compensating insulating ring and the large base of the insulator, and the outer surface of its cylindrical part is connected to the inner surface of the transition metal ring [USSR Author's Certificate No. 932578, HO1J 17/02, 1982 - prototype]

Данный газонаполненный разрядник отличается от предыдущих тем, что с целью повышения его механической прочности и надежности за счет компенсации усилий в спае, вызванного отличием температурных коэффициентов линейного расширения спаиваемых материалов керамики и металла (сплавы 29НК или 42НАВИ), между внутренней поверхностью металлического корпуса и торцевой поверхностью нижней части изолятора размещен узел, состоящий из переходного кольца, манжеты и компенсирующего керамического кольца, причем переходное кольцо соединено с металлическим корпусом, а манжета - с торцевой поверхностью нижней части изолятора и металлизированной поверхностью компенсирующего керамического кольца. Конструкция спая позволяет выдерживать высокие избыточные давления (десятки атмосфер) при больших геометрических размерах. Избыточное давление наполняющего газа в такой конструкции вызывает сжимающее усилие в спае, так как усилие на изолятор передается через компенсирующее керамическое кольцо и переходное кольцо на внутреннюю отбортовку металлического корпуса. Недостатком разрядника является ограничение пространства между осевым выводом электрода, расположенного на изоляторе и металлическим корпусом разрядника, что снижает электрическую прочность разрядника между осевым выводом второго электрода и металлическим корпусом, и создает неоднородность электрического поля в коаксиале при коаксиальном включении нагрузки. Указанные недостатки существенны при разработке генераторов высоковольтных импульсов напряжения с субнаносекундными фронтами, так как наличие неоднородности в коаксиальной линии приводит к искажению ТЕМ-волны и затягиванию фронта выходного импульса. При использовании такого разрядника в генераторе для формирования импульсов с наносекундным фронтом этот недостаток не имеет значения, что подтверждено использованием таких разрядников в серийно выпускаемых аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций таких как Арина-3, Арина-5, Арина-7, Арина-9, Пион и т.д. Основным недостатком конструкции данного разрядника является низкий процент выхода годных изделий в процессе производства, что вызвано некачественной пайкой металлокерамического узла прибора.This gas-filled spark gap differs from the previous ones in that in order to increase its mechanical strength and reliability by compensating for the forces in the joint caused by the difference in the temperature coefficients of the linear expansion of the soldered ceramic and metal materials (29NK or 42NAVI alloys) between the inner surface of the metal case and the end surface the bottom of the insulator is a node consisting of a transition ring, cuff and a compensating ceramic ring, and the transition ring is connected to a metal case, and the cuff with the end surface of the lower part of the insulator and the metallized surface of the compensating ceramic ring. The junction design can withstand high excess pressure (tens of atmospheres) with large geometric dimensions. The excess pressure of the filling gas in this design causes a compressive force in the joint, since the force is transmitted to the insulator through a compensating ceramic ring and a transition ring to the inner flange of the metal casing. The disadvantage of the arrester is the limitation of the space between the axial output of the electrode located on the insulator and the metal housing of the arrester, which reduces the electric strength of the arrester between the axial output of the second electrode and the metal housing, and creates an inhomogeneity of the electric field in the coaxial when the load is coaxially connected. These drawbacks are significant when developing generators of high-voltage voltage pulses with subnanosecond fronts, since the presence of inhomogeneity in the coaxial line leads to distortion of the TEM wave and delaying the front of the output pulse. When using such a spark gap in the generator for generating pulses with a nanosecond front, this drawback does not matter, which is confirmed by the use of such spark gap in devices for flaw detection of metal structures such as Arina-3, Arina-5, Arina-7, Arina-9, Pion and etc. The main drawback of the design of this arrester is the low percentage of suitable products in the manufacturing process, which is caused by poor-quality soldering of the ceramic-metal assembly of the device.

Задачей полезной модели является создание газонаполненного разрядника с высоким процентом выхода годных изделий, за счет повышения прочности спая манжеты с переходным металлическим кольцом.The objective of the utility model is to create a gas-filled spark gap with a high percentage of suitable products by increasing the strength of the junction of the cuff with a transition metal ring.

Указанный технический эффект достигается тем, что в известном газонаполненном разряднике, содержащем оболочку из металлического корпуса в виде цилиндрического стакана и размещенного в нем изолятора в виде полого усеченного конуса, два соосных электрода, один из которых закреплен на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, а второй на торцевой поверхности меньшего основания изолятора, большее основание которого соединено с отбортовкой корпуса через узел, включающий переходное металлическое кольцо, соединенное с отбортовкой корпуса, компенсирующее изоляционное кольцо, расположенное на поверхности переходного металлического кольца, обращенной в сторону изолятора и манжету, нижняя и верхняя поверхности плоской части которой соединены соответственно, с компенсирующим изоляционным кольцом и большим основанием изолятора, а внешняя поверхность ее цилиндрической части соединена с внутренней поверхностью переходного металлического кольца, между обращенными друг к другу поверхностями компенсирующего изоляционного кольца и цилиндрической части манжеты расположено, по крайней мере, одно кольцо из материала не смачиваемого припоем, например, нихрома.The indicated technical effect is achieved by the fact that in a known gas-filled spark gap containing a shell of a metal body in the form of a cylindrical cup and an insulator in the form of a hollow truncated cone, two coaxial electrodes, one of which is fixed to the inner surface of the bottom of the cylindrical cup, and the second to the end surface of the smaller base of the insulator, the larger base of which is connected to the flanging of the housing through a node including a transition metal ring connected to the flanging of the housing, a compensating insulating ring located on the surface of the transition metal ring facing the insulator and the cuff, the lower and upper surfaces of the flat part of which are connected respectively to the compensating insulating ring and the large base of the insulator, and the outer surface of its cylindrical part is connected to the inner surface transition metal ring, between facing each other surfaces of the compensating insulating ring and the cylindrical part of the cuff races at least one ring of material not wettable by solder, such as nichrome, is laid.

Расположение кольца из материала не смачиваемого припоем, например, нихрома между обращенными друг к другу поверхностями компенсирующего изоляционного кольца и цилиндрической части манжеты способствует удержанию припоя в месте спая манжеты с переходным металлическим кольцом и дает возможность полного заполнения припоем зазора между спаиваемыми деталями (манжеты и переходного металлического кольца) даже при слабых капиллярных силах в процессе спая, что наблюдается при изготовлении деталей с сопряженными размерами на верхней границе допуска. С другой стороны кольцо препятствует растеканию припоя вверх по цилиндрической поверхности манжеты по направлению к торцевому спаю манжеты с торцевой поверхностью компенсирующего изоляционного кольца. С целью минимизации габаритных размеров разрядников компенсирующее изоляционное кольцо выполняются высотой не более 3-4 мм с металлизированной торцевой поверхностью для спая, поэтому в случая отсутствия разделительного кольца из материала не смачиваемого припоем между двумя спаями возможно перетекание припоя под действием поверхностных сил с нижнего охватывающего спая манжеты с переходным металлическим кольцом к торцевому спаю манжеты с компенсирующим изоляционным кольцом и удерживанию его под действием капиллярных сил торцевого спая. Отток припоя с нижнего охватывающего спая приводит к неполному заполнению зазора между спаиваемыми деталями и, как следствие, к потере вакуумной плотности. Таким образом, предлагаемая конструкция газонаполненного разрядника позволит значительно повысит качество и процент выхода годных изделий в процессе их изготовления.The location of the ring of material not wetted by solder, for example, nichrome between the facing surfaces of the compensating insulating ring and the cylindrical part of the cuff, helps to keep the solder in place of the junction of the cuff with the transition metal ring and makes it possible to completely fill the gap between the soldered parts (cuff and transition metal rings) even with weak capillary forces in the junction process, which is observed in the manufacture of parts with conjugate dimensions at the upper boundaries tolerance. On the other hand, the ring prevents the solder from spreading upward along the cylindrical surface of the cuff towards the end junction of the cuff with the end surface of the compensating insulating ring. In order to minimize the overall dimensions of the arresters, a compensating insulating ring is made not more than 3-4 mm high with a metallized end surface for the junction; therefore, in the absence of a dividing ring of material not wetted by solder between the two junctions, the solder may flow under the influence of surface forces from the lower cuff enclosing the junction with a transition metal ring to the end junction of the cuff with a compensating insulating ring and holding it under the action of capillary forces of the end unit. Outflow of solder from the lower covering junction leads to incomplete filling of the gap between the soldered parts and, as a result, to a loss in vacuum density. Thus, the proposed design of a gas-filled spark gap will significantly improve the quality and percentage of suitable products in the manufacturing process.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволяет установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными признакам заявленной полезной модели, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле полезной модели.The analysis of the prior art by the applicant, including a search by patent and scientific and technical sources of information, and the identification of sources containing information about analogues of the claimed utility model, allows us to establish that the applicant has not found an analogue characterized by features identical to those of the claimed utility model, and the definition of the list of identified analogues of the prototype, as the closest in the totality of the characteristics of the analogue, allowed to identify the set of essential in relation to the apparent state lem to the technical result of the distinguishing features in the claimed object, set forth in the utility model formula.

Следовательно, заявленная полезная модель соответствует требованию "новизна".Therefore, the claimed utility model meets the requirement of "novelty."

Заявленное изобретение поясняется чертежом.The claimed invention is illustrated in the drawing.

На фиг.1 показан один из вариантов предлагаемого газонаполненного разрядника в разрезе.Figure 1 shows one of the variants of the proposed gas-filled spark gap in the context.

Газонаполненный разрядник содержит металлический корпус 1 в виде цилиндрического стакана с отбортовкой и расположенный в нем изолятор 2 в виде полого усеченного конуса, два электрода - анод 3, закрепленный на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана корпуса 1, и катод 4, размещенный на торцевой поверхности меньшего основания изолятора 2, узел, включающий переходное металлическое кольцо 5, соединенное с отбортовкой корпуса 1, компенсирующее изоляционное кольцо 6, обращенное металлизированной поверхностью в сторону изолятора 2, манжету 7, верхняя и нижняя поверхности плоской части которой соединены соответственно с большим основанием изолятора 2 и компенсирующим изоляционным кольцом 6, а внутренняя поверхность ее цилиндрической части соединена с внутренней поверхностью переходного металлического кольца 5 и кольцо 8 из проволоки нихрома, расположенное между обращенными друг к другу поверхностями компенсирующего изоляционного кольца 6 и цилиндрической части манжеты 7.The gas-filled arrester contains a metal housing 1 in the form of a cylindrical cup with a flanging and an insulator 2 located in it in the form of a hollow truncated cone, two electrodes — an anode 3, mounted on the inner surface of the bottom of the cylindrical cup of the housing 1, and a cathode 4 located on the end surface of the smaller base insulator 2, a node comprising a transition metal ring 5 connected to the flanging of the housing 1, a compensating insulating ring 6, facing a metallized surface in the direction of the insulator 2, man Etu 7, the upper and lower surfaces of the flat part of which are connected respectively to the large base of the insulator 2 and the compensating insulating ring 6, and the inner surface of its cylindrical part is connected to the inner surface of the transition metal ring 5 and ring 8 made of nichrome wire, located between facing each other the surfaces of the compensating insulating ring 6 and the cylindrical part of the cuff 7.

Работает газонаполненный разрядник следующим образом.The gas-filled spark gap operates as follows.

Между анодом 3 и катодом 4 прикладывают импульсное напряжение, амплитуда которого нарастает со временем. По достижению напряжения, равного напряжению пробоя, разрядник пробивается и в нагрузке возникает импульс тока, величина и форма которого определяется параметрами разрядной цепи и величиной напряжения пробоя разрядника.A pulse voltage is applied between the anode 3 and the cathode 4, the amplitude of which increases with time. Upon reaching a voltage equal to the breakdown voltage, the arrester breaks through and a current pulse arises in the load, the magnitude and shape of which is determined by the parameters of the discharge circuit and the magnitude of the breakdown voltage of the arrester.

Использование предлагаемой полезной модели позволило создать механически прочные и надежные в работе газонаполненные разрядники-обострители РО-43, РО-48, РО-49 с высоким процентом выхода. В процессе производства этих разрядников брак, связанный с непропаем узла, включающего компенсирующее изоляционное кольцо, манжету и переходное металлическое кольцо, не выявлен.Using the proposed utility model, it was possible to create mechanically durable and reliable gas-filled surge arresters RO-43, RO-48, and RO-49 with a high yield. In the production process of these arresters, marriage associated with the loss of a node including a compensating insulating ring, a cuff and a transition metal ring was not detected.

Такие разрядники найдут широкое применение в рентгеновской дефектоскопии металлоконструкций и при разработке генераторов субнаносекундных импульсов.Such arresters will find wide application in X-ray inspection of metal structures and in the development of subnanosecond pulse generators.

Таким образом, заявленное техническое решение позволяет создать разрядники с субнаносекундной коммутацией с высокими надежностью, механической и электрической прочностью, имеющие высокий процент выхода.Thus, the claimed technical solution allows to create arresters with subnanosecond switching with high reliability, mechanical and electrical strength, with a high percentage of output.

Claims (1)

Газонаполненный разрядник, содержащий оболочку из металлического корпуса в виде цилиндрического стакана и размещенного в нем изолятора в виде полого усеченного конуса, два соосных электрода, один из которых закреплен на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, а второй - на торцевой поверхности меньшего основания изолятора, большее основание которого соединено с отбортовкой корпуса через узел (посредством узла), включающий переходное металлическое кольцо, соединенное с отбортовкой корпуса, компенсирующее изоляционное кольцо, расположенное на поверхности переходного металлического кольца, обращенной в сторону изолятора, и манжету, нижняя и верхняя поверхности плоской части которой соединены соответственно с компенсирующим изоляционным кольцом и большим основанием изолятора, а внешняя поверхность ее цилиндрической части соединена с внутренней поверхностью переходного металлического кольца, отличающийся тем, что между обращенными друг к другу поверхностями компенсирующего изоляционного кольца и цилиндрической части манжеты расположено, по крайней мере, одно кольцо, например, из проволоки нихрома.
Figure 00000001
A gas-filled arrester containing a shell of a metal body in the form of a cylindrical cup and an insulator in the form of a hollow truncated cone, two coaxial electrodes, one of which is fixed on the inner surface of the bottom of the cylindrical cup, and the second on the end surface of the smaller base of the insulator, the larger base which is connected to the flanging of the housing through the node (through the node), including a transition metal ring connected to the flanging of the housing, compensating for the insulating stake tso located on the surface of the transition metal ring facing the insulator and the cuff, the lower and upper surfaces of the flat part of which are connected respectively to the compensating insulating ring and the large base of the insulator, and the outer surface of its cylindrical part is connected to the inner surface of the transition metal ring, characterized the fact that between at least one side of the surfaces of the compensating insulating ring and the cylindrical part of the cuff D, one ring, e.g., of nichrome wire.
Figure 00000001
RU2011127715/07U 2011-07-06 2011-07-06 GAS-FILLED DISCHARGE RU111715U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127715/07U RU111715U1 (en) 2011-07-06 2011-07-06 GAS-FILLED DISCHARGE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127715/07U RU111715U1 (en) 2011-07-06 2011-07-06 GAS-FILLED DISCHARGE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU111715U1 true RU111715U1 (en) 2011-12-20

Family

ID=45404849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127715/07U RU111715U1 (en) 2011-07-06 2011-07-06 GAS-FILLED DISCHARGE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU111715U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489765C1 (en) * 2012-01-10 2013-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Method of making gas-filled discharger

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489765C1 (en) * 2012-01-10 2013-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Method of making gas-filled discharger

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3989985A (en) Surge voltage arrester
US8672722B2 (en) Spark plug manufacturing method
KR101622430B1 (en) Overvoltage conductor and arrangement of several overvoltage conductors in an array
RU111715U1 (en) GAS-FILLED DISCHARGE
RU2199167C1 (en) Gas-filled discharger
RU2474913C1 (en) Gas-filled discharger and method for its manufacturing
US2212556A (en) Method of manufacturing electric discharge tubes
CN110350398A (en) Spark plug
RU2332747C1 (en) Gas-filled discharger
CN103760590A (en) Runaway electron beam measurement device under condition of nanosecond-pulse gas discharge
RU2302053C1 (en) Controllable spark-gap
RU2423752C1 (en) Gas-filled discharger
Psotta et al. Investigations on the conditioning of high-voltage vacuum interrupters
RU2489765C1 (en) Method of making gas-filled discharger
RU2321097C1 (en) Gas-filled spark gaps
JP6519167B2 (en) Electric field relaxation device of vacuum interrupter
RU2377685C2 (en) Gas-filled discharger
Kozlov et al. Formation of the voltage pulses up to 400 kilovolts with front pulse less than 10 nanoseconds
RU184528U1 (en) GAS-FILLED DISCHARGE
CN106646161A (en) Device and method for measuring discharging parameter of gap discharge under laser guiding
RU150654U1 (en) GAS-FILLED DISCHARGE
RU113069U1 (en) GAS-FILLED DISCHARGE
RU2467429C1 (en) Pulsed acceleration tube
SU932578A2 (en) Gas-filled spark discharger
RU2453956C1 (en) Method of electrodes shapes selection for high voltage charge neutralisers