RU2457566C2 - Способ изготовления вакуумных конденсаторов - Google Patents

Способ изготовления вакуумных конденсаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2457566C2
RU2457566C2 RU2010142727/07A RU2010142727A RU2457566C2 RU 2457566 C2 RU2457566 C2 RU 2457566C2 RU 2010142727/07 A RU2010142727/07 A RU 2010142727/07A RU 2010142727 A RU2010142727 A RU 2010142727A RU 2457566 C2 RU2457566 C2 RU 2457566C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
electrodes
training
package
vacuum
Prior art date
Application number
RU2010142727/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010142727A (ru
Inventor
Виктор Петрович Буц (RU)
Виктор Петрович Буц
Николай Сергеевич Кузьминов (RU)
Николай Сергеевич Кузьминов
Валерий Григорьевич Недорезов (RU)
Валерий Григорьевич Недорезов
Александр Алексеевич Рыжов (RU)
Александр Алексеевич Рыжов
Николай Кондратьевич Юрков (RU)
Николай Кондратьевич Юрков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" (ОАО "НИИЭМП")
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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" (ОАО "НИИЭМП") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2010142727/07A priority Critical patent/RU2457566C2/ru
Publication of RU2010142727A publication Critical patent/RU2010142727A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457566C2 publication Critical patent/RU2457566C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства электрических вакуумных конденсаторов (ВК). Техническим результатом является повышение электрической прочности и уменьшение токов утечки вакуумных конденсаторов. Согласно изобретению способ изготовления ВК включает сборку и пайку смежных пакетов цилиндрических коаксиальных емкостных электродов, высоковольтную тренировку пробоями в вакуумной камере с помощью фальшпакета, устанавливаемого соосно с основным и повторяющего геометрию и размеры смежного пакета, или плоского фальшпакета в виде электрода, располагаемого параллельно плоскости торцов емкостных электродов на расстоянии, равном 1-3 величины радиального междуэлектродного промежутка. Электроды фальшпакета выполнены из материала, более прочного, чем материал емкостного электрода, способного адсорбировать продукты распыления емкостных электродов и первичные микрочастицы. Эта предварительная до сборки высоковольтная тренировка пробоями производится напряжением, равным 1,5-2 номинального напряжения конденсатора, по методике, принятой для тренировки конденсаторов. После проведения предварительной обработки пробоями пакетов электродов производят их сборку в емкостной блок с помощью цилиндрического изоляционного корпуса, высокотемпературную вакуумную обработку на откачном посту, студку конденсатора, высоковольтную тренировку электрическими пробоями и отпай с откачного поста. 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области электронной техники и может использоваться в технологии производства электрических вакуумных конденсаторов.
Уровень техники
Известен способ изготовления вакуумных конденсаторов [1], который включает сборку емкостных тонкостенных цилиндрических коаксиальных электродов на основаниях в пакеты с одинаковым расстоянием между ними, высокотемпературную пайку собранных в пакеты электродов с основанием, сборку смежных пакетов в емкостной блок с помощью цилиндрического изоляционного корпуса, присоединяемого к основаниям таким образом, чтобы емкостные электроды одного пакета располагались между электродами другого соосно на одинаковом расстоянии друг от друга. Для конденсатора переменной емкости, имеющего сильфонный узел перестройки емкости, металлический сильфон соединяет основание одного из пакетов с цилиндрическим или плоским основанием, соединяемым с торцом изоляционной оболочки. Для откачки конденсатора используется штенгель, с помощью которого собранный конденсатор подсоединяется к вакуумной системе. Откачка конденсатора производится с одновременным обезгаживанием элементов арматуры конденсатора нагревом его до 500°С печью откачного поста в течение 4-24 ч в зависимости от массы конденсатора. После процедуры обезгаживания печь остужается. Конденсатор тренируется высоковольтными пробоями и спаивается с поста.
Описанный выше способ является наиболее близким по технической сущности к настоящему изобретению. Недостаток данного способа состоит в том, что находящиеся на электродах при сборке и образующиеся в процессе высоковольтной тренировки металлические частицы остаются в лабиринте емкостных коаксиальных электродов, ограничивая при тренировке уровень насыщения зависимости пробивного напряжения от количества пробоев и снижение токов утечки. Известно, что находящиеся в вакуумном промежутке частицы снижают пробивное напряжение между электродами [2, 3].
Устранение первичных частиц, наличие которых связано с механической обработкой электродов, и частиц, возникших на поверхности электродов при пайке в водородных печах, до сборки в емкостные блоки безусловно должно повысить электрическую прочность вакуумных конденсаторов. Наличие крупных частиц в междуэлектродном промежутке, их бомбардировка поверхности электродов приводит к местному разрушению поверхности электродов, возникновению новых инициаторов электронного тока и в конечном итоге к снижению электрической прочности и повышению тока утечки конденсаторов.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение электрической прочности вакуумных конденсаторов, снижение токов утечки, повышение виброустойчивости и надежности.
Достигаемый технический результат обеспечивается тем, что в способ изготовления вакуумных конденсаторов, включающий сборку и пайку смежных пакетов цилиндрических коаксиальных емкостных электродов, сборку их в емкостной блок с помощью цилиндрического изоляционного корпуса, высокотемпературную вакуумную обработку на откачном посту, студку конденсатора, высоковольтную тренировку электрическими пробоями и отпай с откачного поста, вводится операция высоковольтной тренировки пробоями в вакуумной камере каждого из смежных пакетов емкостных электродов после пайки до их сборки в емкостный блок.
Операция проводится с помощью фальшпакета, устанавливаемого соосно с основным и повторяющего геометрию и размеры смежного пакета, или плоского фальшпакета в виде электрода, располагаемого параллельно плоскости торцов емкостных электродов на расстоянии, равном 1-3 величины радиального междуэлектродного промежутка, электроды которых выполнены из материала, более прочного, чем материал емкостного электрода, способного адсорбировать продукты распыления емкостных электродов напряжением, равным 1,5-2 номинального напряжения конденсатора, по методике, принятой для тренировки конденсаторов.
Отличительными признаками заявляемого технического решения от прототипа являются:
1. Высоковольтная тренировка пробоями емкостных электродов с использованием фальшпакетов, производимая до сборки в емкостные блоки.
2. Выполнение электродов фальшпакетов из материала, более прочного, чем материал емкостного электрода, способного адсорбировать продукты распыления.
Заявителем из уровня техники не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявляемого технического решения.
При приложении напряжения между пакетом и фальшпакетом в вакууме с поверхности емкостных электродов отрываются под действием электростатических сил слабо связанные с ней частицы и перелетают на поверхность фальшпакета. Обработанные таким образом смежные пакеты соединяют в емкостной блок. Удаление с поверхности емкостных электродов частиц, слабо связанных с ней, повышает электрическую прочность конденсаторов и уменьшает электронные токи утечки.
Так как материалом емкостных электродов конденсаторов является медь, материалом для фальшпакета целесообразно выбрать никель или нержавеющую сталь.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлено расположение пакета цилиндрических коаксиальных емкостных электродов конденсатора относительно фальшпакета. Пакет емкостных электродов устанавливается на изоляционной втулке, укрепленной на плите соосно с фальшпакетом; 1 - изоляционная втулка, 2 - пакет емкостных электродов конденсатора, 3 - фальшпакет, 4 - плита, 5 - соединение с насосом, 6 - вакуумная камера.
На фиг.2 показано расположение пакета цилиндрических коаксиальных емкостных электродов при обработке только торцов емкостных электродов с помощью плоского фальшпакета.
Осуществление изобретения
Предлагаемый способ реализуют следующим образом. Собирают цилиндрические коаксиальные емкостные электроды на основаниях в пакеты. Производят пайку собранных в пакеты электродов с основанием. Проводят высоковольтную тренировку пробоями электродов в вакуумной камере при подаче высоковольтного напряжения между пакетом емкостных электродов и фальшпакетом по методике и режиму, принятым для высоковольтной тренировки конденсаторов: медленным подъемом напряжения, остановкой подъема при прохождении пробоев и дальнейшим повышением напряжения при отсутствии пробоев до заданной величины. При обработке емкостных пакетов тренировочное напряжение следует устанавливать в пределах величин, примерно 1,5-2 номинального напряжения конденсаторов. Обработанные таким образом смежные пакеты конденсаторов собираются в емкостный блок с помощью цилиндрического изоляционного корпуса, и выполняют дальнейшее изготовление конденсатора по принятому технологическому процессу - высокотемпературную вакуумную обработку на откачном посту, студку, высоковольтную тренировку электрическими пробоями, отпай.
В отдельных случаях (например, при малых междуэлектродных зазорах в конденсаторе порядка 0,3-0,5 мм) целесообразно использовать плоский фальшпакет, располагаемый параллельно плоскости торцов емкостных электродов на расстоянии 1-3 величины радиального междуэлектродного промежутка.
Опытно-лабораторная реализация предлагаемого способа была осуществлена в ФГУП «НИИЭМП» на макетах вакуумных конденсаторов с керамическим корпусом на максимальную емкость 750 пФ, номинальным напряжением 5 кВ с междуэлектродным радиальным зазором 0,5 мм. Использовался плоский фальшпакет. Отмечено увеличение электрической прочности конденсатора, собранного из смежных обработанных с помощью фальшпакетов, по сравнению с изготовлением конденсаторов по принятому технологическому процессу, на 30% и уменьшение токов утечки в 5÷10 раз.
На поверхности фальшпакета отмечены концентрические круги распыленной меди.
Лабораторные исследования и экспериментальные испытания показывают достигаемый технический результат настоящего изобретения, выраженный в положительном эффекте - повышении электрической прочности конденсатора и уменьшении токов утечки.
Использование предлагаемого способа, заключающегося в предварительной до сборки тренировке электродов пробоями в вакууме, возможно при изготовлении других вакуумных высоковольтных приборов - генераторных ламп, коммутирующих устройств и т.д., с целью повышения их электрической прочности и уменьшения токов утечки.
Литература
1 В.П.Буц, М.Т.Железнов, М.М.Юринов. Вакуумные конденсаторы. Л.: «Энергия», 1971 г., стр.103-106.
2 Н.В.Черепнин. Сорбционные явления в вакуумной технике. М.: «Советское радио», 1973 г., стр.269-279.
3 И.Н.Сливков. Электроизоляция и разряд в вакууме. Москва: Атомиздат, 1972 г., стр.262-27.

Claims (1)

  1. Способ изготовления вакуумных конденсаторов, включающий сборку и пайку смежных пакетов цилиндрических коаксиальных емкостных электродов, сборку их в емкостной блок с помощью цилиндрического изоляционного корпуса, высокотемпературную вакуумную обработку на откачном посту, студку конденсатора, высоковольтную тренировку электрическими пробоями и отпай с откачного поста, отличающийся тем, что после пайки пакетов емкостных электродов каждый из них подвергают высоковольтной тренировке пробоями в вакуумной камере с помощью фальшпакета, устанавливаемого соосно с основным и повторяющего геометрию и размеры смежного пакета или плоского фальшпакета в виде электрода, располагаемого параллельно плоскости торцов емкостных электродов на расстоянии 1-3 величины радиального междуэлектродного промежутка, электроды которого выполнены из материала более прочного, чем материал емкостного электрода, и способного адсорбировать продукты распыления емкостных электродов и первичные микрочастицы напряжением, равным 1,5-2 номинального напряжения конденсатора, по методике, принятой для тренировки конденсаторов.
RU2010142727/07A 2010-10-20 2010-10-20 Способ изготовления вакуумных конденсаторов RU2457566C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142727/07A RU2457566C2 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ изготовления вакуумных конденсаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142727/07A RU2457566C2 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ изготовления вакуумных конденсаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010142727A RU2010142727A (ru) 2012-04-27
RU2457566C2 true RU2457566C2 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46297082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142727/07A RU2457566C2 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ изготовления вакуумных конденсаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457566C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640401C1 (ru) * 2016-11-23 2018-01-09 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" Вакуумный конденсатор переменной емкости

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1289747A (ru) * 1969-09-08 1972-09-20
JP2000058385A (ja) * 1998-08-10 2000-02-25 Meidensha Corp 真空コンデンサ及びその製造方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1289747A (ru) * 1969-09-08 1972-09-20
JP2000058385A (ja) * 1998-08-10 2000-02-25 Meidensha Corp 真空コンデンサ及びその製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУЦ В.П. и др. Вакуумные конденсаторы. - Л.: Энергия, 1971, с.103-106. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640401C1 (ru) * 2016-11-23 2018-01-09 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" Вакуумный конденсатор переменной емкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010142727A (ru) 2012-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2018514905A (ja) 中心電極と各種絶縁材料との間への半導電性スリーブの導入による高電圧接合部でのコロナ放電の抑制
US11670453B2 (en) Electrical component having layered structure with improved breakdown performance
EP3078109A1 (en) Power suppy and method of manufacturing
RU2457566C2 (ru) Способ изготовления вакуумных конденсаторов
CN101958540A (zh) 电涌放电器
WO2013169365A1 (en) Shrink-fit ceramic center electrode
CN102946054A (zh) 平面固体高压开关
CN109768534B (zh) 一种主动触发的多间隙型电涌保护装置
PL133432B1 (en) Method of carrying out the high-voltage test of the assembly of base of electron gun cathode-ray tube
CN209844549U (zh) 一种多间隙型电涌保护装置
Shioiri et al. Dielectric breakdown probabilities for uniform field gap in vacuum
KR20180124908A (ko) 점화실 내의 공기/연료 혼합물을 점화시키는 점화 장치
CN104221234A (zh) 高功率半表面间隙火花塞
RU2305344C2 (ru) Способ тренировки межконтактного зазора вакуумных выключателей высоким напряжением
RU2227951C2 (ru) Разрядник
RU2576383C2 (ru) Генератор аркадьева-маркса
RU198751U1 (ru) Управляемый вакуумный защитный разрядник
CN111817140B (zh) 一种基于金属梁激振放电原理的火花塞
CN115591669B (zh) 一种空气电离装置
Cheng et al. Intrinsic-like surface flashover voltage of insulators
CN111668080B (zh) 一种金属离子源发射装置
CN102543429A (zh) 一种高压陶瓷电容器
RU84159U1 (ru) Силовой высоковольтный тиристор штыревого типа
KR102360909B1 (ko) 고균일 진공 커패시터
RU177485U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник