RU2466473C1 - Электростатический экран - Google Patents

Электростатический экран Download PDF

Info

Publication number
RU2466473C1
RU2466473C1 RU2011130257/07A RU2011130257A RU2466473C1 RU 2466473 C1 RU2466473 C1 RU 2466473C1 RU 2011130257/07 A RU2011130257/07 A RU 2011130257/07A RU 2011130257 A RU2011130257 A RU 2011130257A RU 2466473 C1 RU2466473 C1 RU 2466473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
neutron
devices
electrostatic screen
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2011130257/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Гребенник (RU)
Владимир Борисович Гребенник
Сергей Юрьевич Муралов (RU)
Сергей Юрьевич Муралов
Виктор Павлович Середин (RU)
Виктор Павлович Середин
Original Assignee
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2011130257/07A priority Critical patent/RU2466473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466473C1 publication Critical patent/RU2466473C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, к источникам нейтронного и рентгеновского излучения и других подобных устройств, в частности к экранировке аппаратов и их деталей. Цилиндрический электростатический экран электрофизической аппаратуры выполнен из высокоомного материала композитов на основе эпоксидной смолы с наполнителем из порошка феррита типа 1000 НН, или резистивных толстопленочных паст, или проводящей резины. Изобретение позволяет повысить надежность и ресурс работы электровакуумных приборов и электрофизической аппаратуры: рентгеновских и нейтронных генераторов, аппаратов на основе ускорительных трубок. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, к источникам нейтронного и рентгеновского излучения и других подобных устройств, в частности к экранировке аппаратов и их деталей.
Известен защитный экран от электромагнитных и электростатических воздействий, содержащий оптически прозрачное токопроводящее окно, выполненное в виде металлической регулярной сетки с окисным покрытием и с поверхностным омическим сопротивлением 0,2-0,5 Ом/м. Патент Российской Федерации на полезную модель №7792, МПК7 Н05K 9/00, 1998 г. Экран позволяет направить разрядные токи вдоль поверхности.
Известно устройство для защиты от перенапряжений, в котором сторона электрода частично покрыта высокоомным материалом. Патент Российской Федерации №2374729, МПК7 Н01Т 4/10, 2009. Устройство позволяет изменить лишь траекторию разряда.
Известен электростатический экран в виде алюминиевого цилиндра. Патент Российской Федерации №2211499, МПК7: H01F 38/30, 2003.
Известен блок излучателя нейтронов, содержащий нейтронную трубку, в которой все элементы выполнены в виде тел вращения и размещены в герметичном корпусе. Между нейтронной трубкой и корпусом излучателя нейтронов коаксиально нейтронной трубке установлен цилиндрический экран, состоящий из двух частей из алюминиевого сплава, для выравнивания напряженности электрического поля между нейтронной трубкой и корпусом. Патент Российской Федерации №2399977, МПК7 G21G 4/02, 2010. Прототип.
Электростатические экраны для выравнивания поля и снижения его напряженности, указанные в аналогах и прототипе, используемые как в электровакуумных приборах, так и в другой электрофизической аппаратуре: рентгеновских и нейтронных генераторах, аппаратах на основе ускорительных трубок и т.п. устройствах, по существу являются обкладкой коаксиального конденсатора, накапливающего электрическую энергию.
Как следствие, в случае пробоя внутри электровакуумного прибора, в цепь которого включен образованный экраном конденсатор, вся накопленная в этом конденсаторе энергия без ограничения тока участвует в пробое и приводит к выходу из строя прибора.
Данное изобретение устраняет указанные недостатки.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности и ресурса работы электровакуумных приборов, безотказная работа приборов, содержащих высоковольтные цепи питания электровакуумных и газоразрядных трубок, и электрофизической аппаратуры: рентгеновских и нейтронных генераторов, аппаратов на основе ускорительных трубок.
Технический результат достигается тем, что цилиндрический электростатический экран электрофизической аппаратуры выполнен из высокоомного материала композитов на основе эпоксидной смолы с наполнителем из порошка феррита типа 1000 НН, или резистивных толстопленочных паст, или проводящей резины.
Цилиндрический электростатический экран, изготовленный из материала с высоким удельным сопротивлением, позволяет при сохранении экранирующих свойств собственно экрана ограничить разрядные токи до безопасных значений для электровакуумного прибора.
Сущность изобретения поясняется на чертеже, где 1 - экран, 2 - корпус, 3 - катод, Спаразит - емкость, образованная экраном, заряженная до напряжения Uпит, i1 - ток пробоя ограниченный Rогр, i2 - ток разряда паразитной емкости, i3 - суммарный ток пробоя.
Figure 00000001
где Rогр - ограничительный резистор;
Rсм - резистор смещения;
Uпит - напряжение питания трубки (высокое напряжение).
На чертеже в качестве примера приведена типичная электрическая схема узла нейтронного генератора, содержащего цилиндрический экран из алюминиевого сплава и электровакуумный прибор.
Обычно цилиндрический экран из алюминиевого сплава расположен между нейтронной трубкой и корпусом прибора и соединен согласно чертежу с электродом нейтронной трубки. Цилиндрический экран находится под высоким напряжением 80-100 кВ (Uпит - напряжение питания трубки).
Емкость Спаразит, образованная цилиндрическим экраном из алюминиевого сплава относительно корпуса прибора, достигает величин порядка 100-200 пФ. При высоких напряжениях Uпит емкость Спаразит запасает энергию около 0,5 Дж и в случае даже незначительного разряда в трубке между ее электродами вся запасенная энергия по образованному треку разряжается током, ограниченным только разрядным промежутком, и суммарный ток пробоя i3:
Figure 00000002
может достигать больших значений, приводящих к отказам, вплоть до разрушения трубки.
Использование в приборах такого типа цилиндрического экрана из материалов с высоким удельным сопротивлением ограничивает токи разряда до безопасных значений, определяемых для конкретных электровакуумных приборов их разработчиками, ТУ и т.д.
В качестве материалов с подобными свойствами применены:
композиты на основе эпоксидной смолы с наполнителем из порошка феррита 1000 НН, резистивные толстопленочные пасты, проводящие резины и т.п. Минимальные значения сопротивления Rэкрана цилиндрических электростатических экранов в приборах с нейтронными трубками лежат в пределах от 2 до 5 мОм. Верхний предел сопротивления Rэкрана цилиндрических электростатических экранов составляет единицы гОм.

Claims (1)

  1. Цилиндрический электростатический экран электрофизической аппаратуры, отличающийся тем, что он выполнен из высокоомного материала композитов на основе эпоксидной смолы с наполнителем из порошка феррита типа 1000 НН, или резистивных толстопленочных паст, или проводящей резины.
RU2011130257/07A 2011-07-21 2011-07-21 Электростатический экран RU2466473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130257/07A RU2466473C1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Электростатический экран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130257/07A RU2466473C1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Электростатический экран

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466473C1 true RU2466473C1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=47322405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130257/07A RU2466473C1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Электростатический экран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466473C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1001386A6 (fr) * 1987-12-23 1989-10-17 Centre Rech Metallurgique Dispositif pour mesurer la largeur d'une aile d'un profile.
SU1709401A1 (ru) * 1989-07-24 1992-01-30 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Композиционный поглощающий материал
RU2087971C1 (ru) * 1995-09-05 1997-08-20 Акционерное научно-производственное общество закрытого типа "Эмсотех Лтд." Помехоустойчивый трансформатор
RU2092925C1 (ru) * 1994-03-29 1997-10-10 Акционерное научно-производственное общество закрытого типа "Эмсотех Лтд." Помехоустойчивый трансформатор
JP2001068361A (ja) * 1999-08-31 2001-03-16 Hitachi Ltd 内燃機関用点火コイル
CN2502385Y (zh) * 2001-09-17 2002-07-24 大连金业电力设备有限公司 35kV户外型干式电压互感器
RU2398963C2 (ru) * 2005-07-19 2010-09-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Устройство и способ для измерения удельного сопротивления флюидов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1001386A6 (fr) * 1987-12-23 1989-10-17 Centre Rech Metallurgique Dispositif pour mesurer la largeur d'une aile d'un profile.
SU1709401A1 (ru) * 1989-07-24 1992-01-30 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Композиционный поглощающий материал
RU2092925C1 (ru) * 1994-03-29 1997-10-10 Акционерное научно-производственное общество закрытого типа "Эмсотех Лтд." Помехоустойчивый трансформатор
RU2087971C1 (ru) * 1995-09-05 1997-08-20 Акционерное научно-производственное общество закрытого типа "Эмсотех Лтд." Помехоустойчивый трансформатор
JP2001068361A (ja) * 1999-08-31 2001-03-16 Hitachi Ltd 内燃機関用点火コイル
CN2502385Y (zh) * 2001-09-17 2002-07-24 大连金业电力设备有限公司 35kV户外型干式电压互感器
RU2398963C2 (ru) * 2005-07-19 2010-09-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Устройство и способ для измерения удельного сопротивления флюидов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Theoretical and experimental studies of air gap breakdown triggered by free spherical conducting particles in DC uniform field
CN102508127A (zh) 一种地面模拟星用材料内放电的监测装置和方法
CN104865468A (zh) 雷电电磁脉冲屏蔽效能测量装置与方法
RU2466473C1 (ru) Электростатический экран
JP2014511489A (ja) 電離箱
CN102944722B (zh) 一种监测航天器内带电电位的方法
CN201909818U (zh) Lcd显示屏静电测试装置
Li et al. Deep dielectric charging characteristics of ring structure irradiated by energetic electrons
Pokryvailo et al. Comparison of the dielectric strength of transformer oil under DC and repetitive multimillisecond pulses
KR20120075396A (ko) 전계 방출형 x선 발생 장치
WO2017141474A1 (ja) ガス絶縁電気機器
RU2624914C1 (ru) Генератор нейтронов
CN111786309A (zh) 一种基于x射线的绝缘子表面电荷快速消散方法和装置
RU2773038C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Simka et al. Charge injection and multiplication in SF 6 and vacuum under DC electric fields
WO2018212124A1 (ja) 絶縁スペーサ及びそれを用いたガス絶縁開閉装置
Tshubwana et al. Effects of fulgurites on the earthing system
Schueller et al. Influence of the surface conductivity of a single glass barrier on the breakdown voltage in an air insulated rod plane arrangement
Kozlov et al. Formation of the voltage pulses up to 400 kilovolts with front pulse less than 10 nanoseconds
CA3156677C (en) Method and device for separating high level electromagnetic disturbances from microwave signals
Choi et al. Performance Evaluation of Early Streamer Emission Lightning Air Terminal
JP2013257983A (ja) 荷電粒子ビーム発生装置、荷電粒子線装置、高電圧発生装置、および高電位装置
CN110824313B (zh) 封闭式气体绝缘组合电器的缺陷模拟结构
RU2297073C1 (ru) Газонаполненная ионизационная камера
RU73579U1 (ru) Плазменный источник проникающего излучения