RU199340U1 - Устройство поджига импульсных разрядников - Google Patents

Устройство поджига импульсных разрядников Download PDF

Info

Publication number
RU199340U1
RU199340U1 RU2020105112U RU2020105112U RU199340U1 RU 199340 U1 RU199340 U1 RU 199340U1 RU 2020105112 U RU2020105112 U RU 2020105112U RU 2020105112 U RU2020105112 U RU 2020105112U RU 199340 U1 RU199340 U1 RU 199340U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ignition device
model
utility
ignition
parts
Prior art date
Application number
RU2020105112U
Other languages
English (en)
Inventor
Оксана Григорьевна Ильина
Мария Сергеевна Клокова
Игорь Анатольевич Иванов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2020105112U priority Critical patent/RU199340U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199340U1 publication Critical patent/RU199340U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T1/00Details of spark gaps
    • H01T1/20Means for starting arc or facilitating ignition of spark gap

Landscapes

  • Spark Plugs (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электронной технике и может быть использована при создании неуправляемых искровых разрядников и устройств поджига управляемых разрядников, которые предназначены для коммутации импульсов тока микросекундной длительности.Устройство поджига включает три кольцевых керамических детали, на две из которых нанесена металлическая пленка толщиной 3-10 мкм, а между ними расположена деталь без металлического покрытия. Детали соединены с применением технологии диффузионной сварки в вакууме.Техническим результатом полезной модели является повышение прочности и сохранение геометрии конструкции устройства поджига.Также полезная модель делает возможным проведение оценки качества устройства поджига при изготовлении и эксплуатации, а также способствует улучшению электрических параметров разрядника. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к электронной технике и может быть использована при создании неуправляемых искровых разрядников и устройств поджига управляемых разрядников, которые предназначены для коммутации импульсов тока микросекундной длительности.
Известен управляемый газоразрядный прибор с холодным катодом, содержащий анод, полый катод с обращенным к аноду плоским основанием, в котором выполнены отверстия, и расположенный в полости катода поджигающий электрод. Поджигающий электрод выполнен из зернисто-пористого полупроводникового материала с контактными элементами, установленными на поверхности поджигающего электрода. За счет использования полупроводникового поджигающего электрода уменьшается разброс времени запаздывания пробоя. При подаче импульса запуска на контактные элементы из-за высокой плотности тока происходит мгновенный разогрев отдельных зерен до температуры, при которой появляются термоэлектроны. Это приводит к быстрому развитию разряда вдоль поверхности поджигающего электрода. Патент РФ №2243612, МПК H01J 17/40, H01J 17/44, 27.12.2004.
Недостатком устройства поджига прибора является ограниченная область применения и сложность изготовления, связанная с необходимостью выбора полупроводникового материала с пористостью 40-45% и размером спеченных зерен не более 50 мкм, обеспечивающих сохранение зернистой структуры полупроводникового материала, необходимое для обеспечения стабильности запускающего импульса.
Известен искровой разрядник, содержащий электроды, разделенные разрядным промежутком, в котором малый разброс по амплитуде напряжения пробоя в различные моменты времени коммутации достигается путем введения дополнительного элемента, который располагается по крайней мере в одном из электродов и представляет собой вставку на поверхности электрода, обращенную к противоположному электроду и выполненную из материала, имеющего физические свойства, например характер диэлектрической проницаемости или проводимости, отличные от свойств основного материала электрода, в частности, из полупроводника или диэлектрика. Стабильность параметров определяется обеспечением надежного контакта диэлектрической вставки в области поверхности электрода. Точки контакта диэлектрика с металлом являются местом инициирования разряда и фиксации катодных пятен. Патент РФ на полезную модель №108224, МПК Н01Т 1/20, 10.09.2011.
Недостатком устройства является трудность в технологическом обеспечении контактирования диэлектрической вставки и электрода по боковой поверхности, что требует очень точной подгонки размеров вставки и зазора на поверхности электрода, а также обеспечения равенства коэффициентов расширения используемых материалов, поскольку из-за разности коэффициентов линейного расширения сопрягаемых элементов возникают механические напряжения, приводящие к разрушению вставки.
Известен газонаполненный разрядник, в котором устройство поджига состоит из анода, катода и диэлектрической вставки, имеющих цилиндрическую форму и одинаковый диаметр. Диэлектрическая вставка плотно зажимается между анодом и катодом и фиксирует межэлектродный промежуток. При подаче импульса напряжения на анод пробой происходит с кромки электрода вдоль боковой поверхности диэлектрической вставки. Ильина О.Г., Козловская Т.И. Исследование напряжений пробоя по поверхности слюды в микронных газовых промежутках. - Вопросы атомной науки и техники, Серия: Ядерное приборостроение, выпуск 2 (25), 2008, с. 63. Данное техническое решение принято в качестве прототипа.
Стабильность напряжения пробоя разрядника определяется геометрией устройства поджига: соосностью кромок электродов и диэлектрической вставки, а также плотным прилеганием их сопрягаемых поверхностей, что достигается повышенной гладкостью поверхностей и приложением усилия сжатия 140-160 Н.
Недостатком конструкции устройства поджига является то, что при значительном прилагаемом усилии, приводящем к деформациям электродов, и повышенной гладкости поверхностей деталей при изготовлении и эксплуатации устройства поджига не исключена вероятность появления сдвига и микрозазоров между диэлектрической вставкой и электродами. Это может привести к нестабильности импульсного напряжения пробоя разрядника.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является совершенствование конструкции и технологии изготовления устройства поджига, создание неразъемной, стабильной конструкции, изготовленной методом диффузионной сварки, с применением вакуумноплотных материалов - керамики ВК94-1.
Техническим результатом полезной модели является повышение прочности и сохранение геометрии конструкции устройства поджига.
Технический результат достигается тем, что устройство поджига включает три кольцевых керамических детали, на две из которых нанесена металлическая пленка толщиной 3-10 мкм, а между ними расположена деталь без металлической пленки. Детали соединены с применением технологии диффузионной сварки в вакууме.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично представлен внешний вид устройства поджига.
На фиг. 2 схематично представлен вариант неуправляемого искрового разрядника, изготовленного с применением предложенного устройства поджига.
Устройство поджига состоит из трех керамических деталей, на две из которых нанесена проводящая металлическая пленка 1 толщиной 3-10 мкм, выполняющая роль электродов (анода и катода), и керамической детали 2, являющейся диэлектрической вставкой, расположенной между анодом и катодом. Детали соединены между собой методом диффузионной сварки в вакууме.
Применение технологии диффузионной сварки в вакууме позволяет ликвидировать микрозазоры в устройстве поджига и создавать стабильные конструкции.
Применение тонких металлических пленок толщиной 3-10 мкм обеспечивает минимальную деформацию при изготовлении устройства поджига методом диффузионной сварки в вакууме. Нанесение металлической пленки может осуществляться с применением технологии вакуумного напыления, электролитическим, плазмохимическим и другими способами.
На фиг. 2 схематично представлен неуправляемый искровой разрядник с применением устройства поджига, представленного на фиг. 1.
Разрядник состоит из устройства поджига 3 (см. фиг. 1), закрепленного на электровводах электродов (анода и катода) 4, 5, являющихся элементами металлокерамического корпуса 6. Электровводы электродов имеют электрический контакт с металлической пленкой 1, выполняющей роль электродов в устройстве поджига.
Разрядник работает следующим образом. На электроввод анода подается импульс напряжения положительной полярности, создающий в межэлектродном промежутке электрическое поле, под воздействием поля набирают энергию свободные электроны и ионизуют атомы газа. Образовавшиеся ионы набирают энергию в электрическом поле и бомбардируют катод, выбивая новые свободные электроны. Процесс развивается лавинообразно, приводя к образованию вдоль поверхности диэлектрика искры - токопроводящего канала, замыкающего промежуток и пропускающего ток. Плотным прилеганием сопрягаемых поверхностей электродов и диэлектрической вставки создается усиление поля у катода в области кромки диэлектрической вставки, что повышает количество эмитируемых с поверхности катода свободных электронов, скорость роста плотности ионизации в газе увеличивается, уменьшая время запаздывания развития пробоя и обеспечивая стабильность образования токопроводящего канала и импульсного напряжения пробоя.
Также полезная модель делает возможным проведение оценки качества устройства поджига при изготовлении и эксплуатации, а также способствует улучшению электрических параметров разрядника.

Claims (1)

  1. Устройство поджига разрядника, включающее три кольцевых керамических детали, на две из которых нанесена металлическая пленка толщиной 3-10 мкм, а между ними расположена деталь без металлического покрытия, детали соединены с применением технологии диффузионной сварки в вакууме.
RU2020105112U 2020-02-03 2020-02-03 Устройство поджига импульсных разрядников RU199340U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105112U RU199340U1 (ru) 2020-02-03 2020-02-03 Устройство поджига импульсных разрядников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105112U RU199340U1 (ru) 2020-02-03 2020-02-03 Устройство поджига импульсных разрядников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199340U1 true RU199340U1 (ru) 2020-08-28

Family

ID=72421145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020105112U RU199340U1 (ru) 2020-02-03 2020-02-03 Устройство поджига импульсных разрядников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199340U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219857U1 (ru) * 2023-06-13 2023-08-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Поджигающая система импульсного разрядника

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2305344C2 (ru) * 2005-10-10 2007-08-27 Пензенская государственная технологическая академия Способ тренировки межконтактного зазора вакуумных выключателей высоким напряжением
RU2325468C2 (ru) * 2003-06-05 2008-05-27 Мицубиси Денки Кабусики Кайся Электрод для электроразрядной обработки поверхности, способ электроразрядной обработки поверхности и устройство для электроразрядной обработки поверхности
KR20100027062A (ko) * 2008-08-29 2010-03-10 도쿄엘렉트론가부시키가이샤 활성화 가스 인젝터, 성막 장치 및 성막 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2325468C2 (ru) * 2003-06-05 2008-05-27 Мицубиси Денки Кабусики Кайся Электрод для электроразрядной обработки поверхности, способ электроразрядной обработки поверхности и устройство для электроразрядной обработки поверхности
RU2305344C2 (ru) * 2005-10-10 2007-08-27 Пензенская государственная технологическая академия Способ тренировки межконтактного зазора вакуумных выключателей высоким напряжением
KR20100027062A (ko) * 2008-08-29 2010-03-10 도쿄엘렉트론가부시키가이샤 활성화 가스 인젝터, 성막 장치 및 성막 방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219857U1 (ru) * 2023-06-13 2023-08-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Поджигающая система импульсного разрядника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3087092A (en) Gas generating switching tube
RU183129U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
US3702952A (en) Gas tube surge protective device and method for making the device
Kazakov et al. Generation of millisecond low-energy large-radius electron beam by a forevacuum plasma-cathode source
US3465205A (en) Vacuum gap devices with metal ionizable species evolving trigger assemblies
US3949260A (en) Continuous ionization injector for low pressure gas discharge device
RU199340U1 (ru) Устройство поджига импульсных разрядников
US3323002A (en) Triggered vacuum gap device having field emitting trigger assembly
US3211940A (en) Triggered spark gap
Mesyats Electron emission from ferroelectric plasma cathodes
US5055748A (en) Trigger for pseudospark thyratron switch
US3230410A (en) Arc discharge device with triggering electrode
US4939425A (en) Four-electrode ion source
RU134728U1 (ru) Форвакуумный источник импульсного электронного пучка
RU196890U1 (ru) Управляемый разрядник
US3394281A (en) Triggered vacuum gap device having field emitting trigger assembly
RU197338U1 (ru) Малогабаритный низковольтный управляемый вакуумный разрядник
Gushenets et al. A pulsed vacuum arc ion source with a pure boron cathode
RU191214U1 (ru) Двухэлектродный газонаполненный разрядник
RU209138U1 (ru) Форвакуумный плазменный источник импульсного электронного пучка на основе контрагированного дугового разряда
RU203340U1 (ru) Управляемый газонаполненный разрядник
RU200561U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
RU196889U1 (ru) Управляемый разрядник
RU198751U1 (ru) Управляемый вакуумный защитный разрядник
RU2759425C1 (ru) Плазменный эмиттер импульсного форвакуумного источника электронов на основе дугового разряда