RU2530540C1 - Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса - Google Patents

Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса Download PDF

Info

Publication number
RU2530540C1
RU2530540C1 RU2013120053/07A RU2013120053A RU2530540C1 RU 2530540 C1 RU2530540 C1 RU 2530540C1 RU 2013120053/07 A RU2013120053/07 A RU 2013120053/07A RU 2013120053 A RU2013120053 A RU 2013120053A RU 2530540 C1 RU2530540 C1 RU 2530540C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas pressure
plasma focus
chamber
discharge
plasma
Prior art date
Application number
RU2013120053/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2530540C9 (ru
Inventor
Дмитрий Александрович Андреев
Али Каюмович Дулатов
Борис Дмитриевич Лемешко
Алексей Николаевич Селифанова
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 RU2013120053/07A priority Critical patent/RU2530540C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530540C1 publication Critical patent/RU2530540C1/ru
Publication of RU2530540C9 publication Critical patent/RU2530540C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам измерения низких давлений газа в газоразрядных камерах, в которых образуется плазменный фокус (ПФ) - нецилиндрический Z-пинч, токовая оболочка которого имеет форму типа воронки, и может быть использовано в таких областях, как мощная импульсная электрофизика, физика плазмы, где необходимы измерения давления рабочего газа в газоразрядных камерах плазменного фокуса в диапазоне 1-50 мм рт.ст. Технический результат - возможность измерения давления как радиоактивного, так и нерадиоактивного рабочего газа в отпаянной камере ПФ. В способе измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса на электроды разрядной камеры плазменного фокуса подают высокое напряжение, измеряют контролируемый параметр камеры плазменного фокуса, а давление газа определяют, используя градуировочный график зависимости давления от контролируемого параметра для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, высокое напряжение подают с емкостного накопителя, на осциллограмме разрядного тока, протекающего через разрядную камеру плазменного фокуса, в качестве контролируемого параметра измеряют интервал времени от момента начала роста тока до его резкого падения - время особенности, и по полученному значению интервала времени, используя градуировочный график зависимости давления газа от времени особенности при подаваемом напряжении для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, определяют давление газа. 4 ил.

Description

Изобретение относится к способам измерения низких давлений газа в газоразрядных камерах, в которых образуется плазменный фокус (ПФ) -нецилиндрический Z-пинч, токовая оболочка которого имеет форму типа воронки.
Изобретение может быть использовано в таких областях, как мощная импульсная электрофизика, физика плазмы, где необходимы измерения давления рабочего газа в газоразрядных камерах плазменного фокуса в диапазоне 1-50 мм рт.ст.
Общеизвестен способ определения давления газа низкого давления (от 1 до 750 мм рт.ст.) с использованием мембранного манометра [Г.Л.Эшбар. Практические сведения по вакуумной технике. Получение и измерение низких давлений. М. - Л. Энергия. 1966. С.90], заключающийся в том, что давление определяется используя градуировочную зависимость деформации мембраны от разности давлений газа в объемах, разделяемых мембраной. Однако данный способ требует введения в конструкцию камеры плазменного фокуса дополнительного конструктивного элемента - манометра.
Недостатком способа является то, что введение в конструкцию камеры манометра не всегда возможно, а кроме того, введение манометра отрицательно повлияет на работу камеры ПФ из-за появления дополнительной поверхности, выделяющей примесные газы в запаянный объем камеры ПФ.
Известен способ определения давления в объеме, основанный на определении интенсивности теплообмена между нагреваемым элементом и газом [Патент РФ №2036448, МПК G01L 21/10, G01L 21/12, 27.05. 1995]. Через элемент пропускают электрический ток, измеряют зависимость температуры разогрева элемента от рассеиваемой мощности и по градуировочной зависимости определяют давление газа.
Недостатком способа является то, что использование такого способа определения давления в камерах ПФ требует введения дополнительного элемента, которое усложняет конструкцию камеры ПФ.
Известен способ определения давления в разрядных лампах, включающий размещение на центральной части лампы внешних электродов, зажигание разряда между этими электродами и определение давления по графику зависимости напряжения зажигания разряда от давления газа, отличающийся тем, что сначала возбуждают два вспомогательных низкочастотных поперечных разряда при фиксированной величине тока разряда на частоте [Заявка на изобретение РФ №2001103664, кл. H01J9/42, опубликовано 10.02.2003].
Недостатком способа является невозможность его применения к камерам ПФ, т.к. камера имеет проводящий металлический корпус (внешние электроды не создают в камере электрическое поле); можно использовать электроды самой камеры, но разряд будет зажигаться по поверхности изолятора камеры, тем самым изменяя поверхность изолятора, что отрицательно скажется на работе камеры ПФ. Также данный способ требует использования дополнительного источника питания и диагностирующей аппаратуры.
Прототипом изобретения является способ измерения давления смеси дейтерия-трития в запаянных камерах плазменного фокуса (Д.И. Юрков, А.К. Дулатов, Б.Д. Лемешко и др. Контроль работоспособности камер ПФ с помощью ионизационного тока. Сборник научных трудов Научная сессия МИФИ-2005. Том 8. Стр.63), заключающийся в измерении давления по графику градуировочной зависимости ионизационного тока от давления. Если рабочий газ содержит радиоактивный тритий, то в объеме идет ионизация газа, обусловленная бета-распадом трития, и при подаче напряжения на электроды камеры возникает ионизационный ток, измеряя который можно судить о составе и давлении газа в объеме камеры. Методика измерения ионизационного тока заключается в следующем: на камеру подается напряжение (0÷300 В) и снимается вольтамперная характеристика. По полученным значениям определяется область, в которой ионизационный ток постоянен. По градуировочной зависимости определяется давление газа в камерах ПФ.
Недостатком прототипа является то, что этот способ невозможно применять в случае наполнения камеры ПФ нерадиоактивным газом в связи с отсутствием ионизационного тока.
Техническим результатом предлагаемого способа является возможность измерения давления как радиоактивного, так и нерадиоактивного рабочего газа в запаянной камере ПФ.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса на электроды разрядной камеры плазменного фокуса подают высокое напряжение, измеряют контролируемый параметр камеры плазменного фокуса, а давление газа определяют, используя градуировочный график зависимости давления от контролируемого параметра для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, высокое напряжение подают с емкостного накопителя, на осциллограмме разрядного тока, протекающего через разрядную камеру плазменного фокуса, в качестве контролируемого параметра измеряют интервал времени от момента начала роста тока до его резкого падения - время особенности, и по полученному значению интервала времени, используя градуировочный график зависимости давления газа от времени особенности при подаваемом напряжении для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, определяют давление газа.
Способ заключается в том, что давление газа в разрядной камере определяется по полученному ранее градуировочному графику зависимости давления от времени особенности (интервала времени с момента начала роста тока в разрядном контуре до появления резкого падения тока на осциллограмме разрядного тока) при заданном зарядном напряжении, полученному для используемого газа на данной камере плазменного фокуса.
Электрическая схема генератора нейтронов на камере плазменного фокуса, с помощью которой реализуется указанный способ, представлена на Фиг.1. Камера, в которой формируется разряд типа плазменный фокус 3, состоит из двух коаксиально расположенных металлических электродов: внутренний электрод 1 является анодом, а внешний электрод 2 - катодом. Анод 1 и катод 2 герметично соединены с изолятором 4. Камера плазменного фокуса соединяется с малоиндуктивным генератором тока, который содержит емкостной накопитель 5 и один или несколько высоковольтных коммутаторов 6 (на Фиг.1 изображен один высоковольтный коммутатор), высоковольтный источник 7 для зарядки емкостного накопителя и систему управления 8 высоковольтными коммутаторами.
Для подачи высокого напряжения (свыше 1 кВ) на электроды камеры ПФ осуществляется зарядка емкостного накопителя 5 высоковольтным источником 7 до зарядного напряжения U, с системы управления 8 подается запускной импульс на коммутатор 6. В результате происходит пробой межэлектродного промежутка камеры ПФ по поверхности изолятора 4 и образуется токовая оболочка. Под действием электродинамических сил оболочка отрывается от поверхности изолятора и начинает движение вдоль электродов к оси камеры, где образуется плотный сгусток высокотемпературной плазмы - плазменный фокус 3, при этом на осциллограмме разрядного тока наблюдается резкое падение тока.
Характерная осциллограмма разрядного тока представлена на Фиг.2, на которой показано резкое падение тока - особенность, а также время особенности toc.
Чем больше давление газа в камере ПФ, тем медленнее движется токовая оболочка и, как следствие, при увеличении давления газа в разрядной камере, формирование плазменного фокуса и появление особенности на кривой разрядного тока наступает в более поздний момент. Время особенности toc зависит от давления газа, параметров источника тока, геометрии камеры ПФ и зарядного напряжения емкостного накопителя генератора.
На Фиг.3 показан принцип построения градуировоного графика. Для заданного зарядного напряжения U, меняя давление газа P, путем перенаполнения незапаянной камеры ПФ, получают график зависимости давления газа P от времени особенности toc, который является градуировочным графиком и в дальнейшем используется для определения давления внутри отпаянной камеры.
На Фиг.4 показано определение неизвестного давления Ризм по времени особенности toc. Для определения неизвестного давления газа Ризм в камере ПФ проводятся следующие операции. Осуществляется подача высокого напряжения U на электроды камеры ПФ. Регистрируется осциллограмма разрядного тока, по которой определяется время особенности toc. Используя полученный ранее для данного типа камеры ПФ градуировочный график, определяется искомое давление Ризм.
Рассматриваемый способ предназначен для измерения давления в рамках диапазона рабочих давлений камеры ПФ от одного до пятидесяти мм рт.ст.
Таким образом, предлагаемый способ дает возможность измерить давление как радиоактивного, так и нерадиоактивного рабочего газа в запаянной камере ПФ без использования дополнительного оборудования и без введения изменений в конструкцию камеры ПФ.

Claims (1)

  1. Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса, заключающийся в том, что на электроды разрядной камеры плазменного фокуса подают высокое напряжение, измеряют контролируемый параметр камеры плазменного фокуса, а давление газа определяют, используя градуировочный график зависимости давления от контролируемого параметра для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, отличающийся тем, что высокое напряжение подают с емкостного накопителя, на осциллограмме разрядного тока, протекающего через разрядную камеру плазменного фокуса, в качестве контролируемого параметра измеряют интервал времени от момента начала роста тока до его резкого падения - время особенности, и по полученному значению интервала времени, используя градуировочный график зависимости давления газа от времени особенности при подаваемом напряжении для данного типа разрядной камеры плазменного фокуса, определяют давление газа.
RU2013120053/07A 2013-04-30 2013-04-30 Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса RU2530540C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120053/07A RU2530540C9 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120053/07A RU2530540C9 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2530540C1 true RU2530540C1 (ru) 2014-10-10
RU2530540C9 RU2530540C9 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53381696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120053/07A RU2530540C9 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530540C9 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021727A (en) * 1975-12-10 1977-05-03 North American Philips Corporation Method of an device for non-destructive pressure measurement of fluorescent lamps
US4682503A (en) * 1986-05-16 1987-07-28 Honeywell Inc. Microscopic size, thermal conductivity type, air or gas absolute pressure sensor
RU2036448C1 (ru) * 1991-02-04 1995-05-27 Малое предприятие "Сенсор-Теком" Способ измерения давления газа и устройство для его осуществления
RU2199791C2 (ru) * 2001-02-07 2003-02-27 Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева Способ определения давления в разрядных лампах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021727A (en) * 1975-12-10 1977-05-03 North American Philips Corporation Method of an device for non-destructive pressure measurement of fluorescent lamps
US4682503A (en) * 1986-05-16 1987-07-28 Honeywell Inc. Microscopic size, thermal conductivity type, air or gas absolute pressure sensor
RU2036448C1 (ru) * 1991-02-04 1995-05-27 Малое предприятие "Сенсор-Теком" Способ измерения давления газа и устройство для его осуществления
RU2199791C2 (ru) * 2001-02-07 2003-02-27 Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева Способ определения давления в разрядных лампах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Юрков Д.И. . Контроль работоспособности камер ПФ с помощью ионизационного тока. Сборник научных трудов Научная сессия МИФИ-2005. Том 8. Стр.63. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2530540C9 (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016106660A (ru) Способ определения давления внутри вакуумного выключателя и вакуумный выключатель
US3946236A (en) Energetic electron beam assisted X-ray generator
RU2530540C1 (ru) Способ измерения давления газа в запаянных разрядных камерах плазменного фокуса
RU2703518C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2302053C1 (ru) Управляемый разрядник
RU2540983C1 (ru) Запаянная нейтронная трубка
RU2541509C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
RU141449U1 (ru) Плазменный источник проникающего излучения
CN102945785B (zh) 带离子阱的脉冲式辉光放电离子源
RU2331164C1 (ru) Импульсный генератор рентгеновского излучения
Baksht et al. Study of the optical properties of a pulse-periodic high-pressure cesium discharge
RU209869U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2686099C1 (ru) Способ генерации проникающего излучения
RU2370001C1 (ru) Плазменный источник проникающего излучения
RU73579U1 (ru) Плазменный источник проникающего излучения
RU2703449C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
Prozorov et al. An experimental study of the dynamics of formation of plasma in a vacuum-arc discharge
Gubarev et al. Study of scalability of capacitive excited CuBr lasers
RU2776026C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Li et al. Dielectric breakdown characteristics of the rod-plane electrode system in SF 6 gas under oscillating impulse voltage
RU131552U1 (ru) Устройство для генерации углеродной плазмы
RU2588263C1 (ru) Источник ионов для нейтронной трубки
Ghanei et al. Design and construction of a 20-kJ filippov-type plasma focus
RU2676756C1 (ru) Газоразрядный коммутатор
RU2251230C1 (ru) Импульсный генератор рентгеновского излучения

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 28-2014 FOR TAG: (72)