RU2577040C2 - Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда - Google Patents

Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда Download PDF

Info

Publication number
RU2577040C2
RU2577040C2 RU2014131307/07A RU2014131307A RU2577040C2 RU 2577040 C2 RU2577040 C2 RU 2577040C2 RU 2014131307/07 A RU2014131307/07 A RU 2014131307/07A RU 2014131307 A RU2014131307 A RU 2014131307A RU 2577040 C2 RU2577040 C2 RU 2577040C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
discharge
electrodes
arc discharge
wire
self
Prior art date
Application number
RU2014131307/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014131307A (ru
Inventor
Наталия Аркадьевна Мискинова
Борис Николаевич Швилкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2014131307/07A priority Critical patent/RU2577040C2/ru
Publication of RU2014131307A publication Critical patent/RU2014131307A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577040C2 publication Critical patent/RU2577040C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую металлическую проволочку, которая размещается в свободном пространстве между электродами при таком расстоянии между ними, при котором разряд без проволочки самопроизвольно не возникает, а между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка. При этом разрядный канал помещают в перпендикулярное к нему магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что уменьшает разогрев электродов, необходимый для их испарения, что требуется для образования самостоятельного дугового разряда. Технический результат - предотвращение возникновения самостоятельного дугового разряда, также гашение горящего разряда. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в плазме и в газоразрядных приборах, между анодом и катодом которых при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение. Возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая размещается между катодом и анодом, контактируя с ними. Расстояние между электродами выбирается таким, при котором разряд без проволоки не возникает. Между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка. При этом разрядный канал помещают в перпендикулярное к нему магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что уменьшает разогрев электродов, необходимый для их испарения, и это препятствует образованию самостоятельного дугового разряда. Изобретение позволяет предотвратить возникновение самостоятельного дугового разряда, а также позволяет погасить горящий разряд.
Технический результат изобретения - разработка способа, препятствующего зажиганию самостоятельного дугового разряда, а также гашению разряда в магнитном поле.
Известен способ нагрева электродов и создания дугового разряда при подаче напряжения между электродами за счет взрыва тонкой проволочки, расположенной между ними [1].
Этот способ не позволяет зажигать самостоятельный дуговой разряд, поскольку разряд прекращается как только пары проволочки уходят из разрядного промежутка в окружающее разрядный промежуток пространство. Здесь возникает импульсный кратковременный несамостоятельный разряд.
Известен способ нагрева электродов и зажигания самостоятельного дугового разряда в разрядном промежутке при помещении электродов в камере с отверстиями для подсоса воздуха и обеспечения его протока через разрядный промежуток [2].
Однако это устройство не позволяет предотвращать зажигание самостоятельного дугового разряда в потоке воздуха, оно не обладает также возможностью гасить возникший самостоятельный дуговой разряд.
Техническая задача, решаемая в предложенном изобретении, заключается в разработке способа, предотвращающего возникновение самостоятельного дугового разряда, а также гашения разряда как внутри камеры с протоком воздуха через нее, так и при расположении электродов в свободном пространстве при помещении разрядного промежутка в перпендикулярное к нему магнитное поле, увеличивающее уход заряженных частиц из разрядного промежутка и уменьшающее температуру катода.
Поставленная задача достигается тем, что между анодом и катодом при фиксированном расстоянии между ними плавится и испаряется тонкая металлическая проволочка. Происходит разогрев электродов и зажигается самостоятельный дуговой разряд в том случае, если электроды помещаются в камеру с отверстиями для подсоса воздуха и его протока газа через разрядный промежуток. Однако разряд в устройстве не зажигается, если поперек разрядного канала прикладывается магнитное поле с таким направлением вектора магнитной индукции, при котором увеличиваются потери заряженных частиц из разряда, что уменьшает температуру катода.
Данный способ предотвращает возможность возникновения самостоятельного дугового разряда внутри камеры с протоком воздуха и обеспечивает гашение разряда как внутри камеры, так и при расположении электродов в свободном пространстве. Способ предотвращения зажигания самостоятельного дугового разряда и его гашение под действием магнитного поля предлагается впервые.
Сущность способа заключается в следующем. Тонкая металлическая проволочка помещается между электродами, контактируя с ними. При этом расстояние между электродами выбирается таким, при котором дуга в свободном пространстве самопроизвольно не образуется. На электроды подается напряжение от источника питания. Возникающий электрический ток плавит и испаряет тонкую проволочку. Между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка в парах металла проволочки. При этом возникает несамостоятельный разряд. Пары металла проволочки быстро уходят из разрядного промежутка и разряд гаснет. Если электроды помещаются в камере с отверстиями для подсоса и обеспечения протока газа через разрядный промежуток, возникает самостоятельный дуговой разряд.
В том случае если поперек разрядного канала прикладывается магнитное поле, увеличивающее уход заряженных частиц из разрядного промежутка под действием силы Ампера, частиц, бомбардирующих электроды, для нагрева электродов и испарения металла оказывается недостаточно для существования самостоятельного дугового разряда.
Таким образом, действие магнитного поля, приводящее к дополнительному оттоку зарядов из разрядного промежутка, препятствует зажиганию самостоятельного дугового разряда, а также приводит к его погасанию в случае горения разряда.
Схема осуществления способа показана на чертеже (см. фигуру 1). Проволочка 1 натянута между катодом 2 и анодом 3 и контактирует с ними. Электроды помещаются внутри камеры 4, через которую самотеком проходит поток воздуха. Направление магнитного поля, перпендикулярное проволочке, указано стрелкой 5, направленной на север. Для подачи напряжения на электроды использовался выпрямительный агрегат «Дельфин» 5 с выпрямленным напряжением 220 В. Разрядный ток в максимуме менялся в области 10-50 А с помощью переменного сопротивления. Длительность разряда около 0,1 секунды. Использовались металлические электроды (железо, медь, тантал), а также графитовые электроды. Брались проволочки из разных металлов и сплавов (Cu, Ni, Fe и другие). Диаметр проволочек менялся в интервале 0,04-0,1 мм, а их длина от 10 до 30 мм.
При подаче напряжения на разрядный промежуток с проволочкой, натянутой между электродами, происходит нагрев электродов и возникает самостоятельный дуговой разряд в атмосфере, если электроды помещаются внутри камеры с отверстиями для самотека воздуха. В том же случае, если разрядное устройство помещают в перпендикулярное проволочке магнитное поле, направленное таким образом, чтобы отток заряженных частиц под действием силы Лоренца совпадал с их оттоком в конвекционном потоке, самостоятельный разряд внутри камеры устройства не возникает. Горящий же в камере самостоятельный дуговой разряд при поднесении к ней магнита гаснет. Под действием магнитного поля гаснет и дуговой разряд при его горении в свободном пространстве (без камеры). Магнитное поле увеличивает уход заряженных частиц из разрядного промежутка. Частиц, бомбардирующих электроды, оказывается недостаточно для нагрева электродов и испарения металла, а это необходимо для существования самостоятельного дугового разряда [3]. При действии магнитного поля такой разряд не возникает в камере с протоком воздуха. Помещение горящего разряда в магнитное поле в несколько Гс приводит к его погасанию как в камере с протоком воздуха, так и в свободном атмосферном пространстве.
Пример. В камере с протоком воздуха при расстоянии между электродами 1 см, толщине медной проволочки 0,06 мм без внешнего магнитного поля горит самостоятельный дуговой разряд с током 25 А. Поднесение полосового магнита, поле которого направлено перпендикулярно оси разряда, гасит дуговой разряд.
При наличии магнитного поля стационарный самостоятельный дуговой разряд не возникает вовсе. При этом образуется только несамостоятельный импульсный разряд.
Поперечное к оси разряда магнитное поле, отводящее заряженные частицы из разрядного промежутка, гасит также самостоятельный дуговой разряд в открытом пространстве (без камеры, создающей проток воздуха). Магнитное поле в опытах составляло 5 Гс (достаточно малое поле).
Таким образом, в предложенном способе впервые решена проблема предотвращения возникновения самостоятельного дугового разряда и его гашения под действием магнитного поля такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что препятствует разогреву электродов и затрудняет их испарение.
Способ прост в осуществлении и эффективен. Его можно применять в научных исследованиях и технике, например, для предотвращения возникновения самостоятельного дугового разряда - источника высокой температуры и возникновения пожара, а также для гашения разряда.
Источники информации
1. Р.Н. Кузьмин, Н.А. Мискинова, Б.Н. Швилкин. Патент на изобретение №2388192, 2008.
2. Н.А. Мискинова, Б.Н. Швилкин. Патент на изобретение №2418341, 2009.
3. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда. - М.: Наука, 1987, с. 426, 433.

Claims (1)

  1. Способ гашения самостоятельного дугового разряда, в котором между электродами с фиксированным расстоянием между ними подается напряжение; возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая размещается между электродами, при этом расстояние между электродами выбирается таким, при котором разряд самопроизвольно без проволочки не зажигается, а между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка, возникающего при наличии в воздухе паров испаряющейся проволочки, отличающийся тем, что с целью предотвращения зажигания самостоятельного дугового разряда и его гашения разрядный канал помещают в перпендикулярное к каналу магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что препятствует разогреву электродов и затрудняет их испарение.
RU2014131307/07A 2014-07-29 2014-07-29 Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда RU2577040C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131307/07A RU2577040C2 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131307/07A RU2577040C2 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014131307A RU2014131307A (ru) 2016-02-20
RU2577040C2 true RU2577040C2 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55313383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014131307/07A RU2577040C2 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577040C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999027758A1 (en) * 1997-11-20 1999-06-03 Barankova Hana Plasma processing apparatus having rotating magnets
US6368469B1 (en) * 1996-05-09 2002-04-09 Applied Materials, Inc. Coils for generating a plasma and for sputtering
RU2388192C2 (ru) * 2008-04-02 2010-04-27 Борис Николаевич Швилкин Способ нагрева катода и зажигания дугового разряда с металлической проволочкой между электродами
RU2418341C1 (ru) * 2009-11-20 2011-05-10 Наталия Аркадьевна Мискинова Устройство для нагрева электродов и создания самостоятельного дугового разряда с поджигом от тонкой металлической проволочки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6368469B1 (en) * 1996-05-09 2002-04-09 Applied Materials, Inc. Coils for generating a plasma and for sputtering
WO1999027758A1 (en) * 1997-11-20 1999-06-03 Barankova Hana Plasma processing apparatus having rotating magnets
RU2388192C2 (ru) * 2008-04-02 2010-04-27 Борис Николаевич Швилкин Способ нагрева катода и зажигания дугового разряда с металлической проволочкой между электродами
RU2418341C1 (ru) * 2009-11-20 2011-05-10 Наталия Аркадьевна Мискинова Устройство для нагрева электродов и создания самостоятельного дугового разряда с поджигом от тонкой металлической проволочки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014131307A (ru) 2016-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Massines et al. Glow and Townsend dielectric barrier discharge in various atmosphere
RU2388192C2 (ru) Способ нагрева катода и зажигания дугового разряда с металлической проволочкой между электродами
EP1979922A1 (en) Arc extinguishing chamber for circuit breaker having an exhaust passage for the arc gas
UA101678C2 (ru) ВАКУУМНОДУГОВОЙ испаритель для генерирования катодной ПЛАЗМЫ
RU2577040C2 (ru) Магнитный гаситель самостоятельного дугового разряда
RU2483500C2 (ru) Способ локального нагрева участка поверхности катода
RU2554085C2 (ru) Способ нагрева электродов и создания самостоятельного дугового разряда с поджигом от тонкой металлической проволочки в свободном пространстве в магнитном поле
RU2418341C1 (ru) Устройство для нагрева электродов и создания самостоятельного дугового разряда с поджигом от тонкой металлической проволочки
CO5721031A2 (es) Clavija segura de iniciacion electrica para detonadores electricos
JP2571252B2 (ja) アノード・カソード間アークの安定化装置
RU2537383C2 (ru) Способ образования каналов на катоде в несамостоятельном дуговом разряде
RU2382118C1 (ru) Вакуумно-дуговой источник плазмы
RU143138U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
RU2368472C1 (ru) Способ торцевой сварки тонких металлических пластин
RU2465747C1 (ru) Полимерный гаситель самостоятельного дугового разряда с металлическими электродами при электровзрыве проволочки
RU2453408C1 (ru) Способ торцевой сварки тонких металлических пластин
RU2677624C2 (ru) Способ и устройство предотвращения образования теплового кумулятивного канала на металлической поверхности катода и фиксации положения разрядного канала на катоде
JP5116078B2 (ja) 対向ターゲットスパッタ装置及び対向ターゲットスパッタ方法
CN105027669B (zh) 用于感应加热的保护系统
RU2620262C2 (ru) Способ формирования тепловой кумулятивной струи и образованного ей канала заданной формы на металлической поверхности катода
RU2614526C2 (ru) Способ отклонения тепловой кумулятивной струи расплавленного металла и образованного ей канала на металлической поверхности катода в дуговом импульсном разряде при взрыве проволочки между электродами действием поперечного магнитного поля
Davydov et al. Application of the High-Speed Photography Technique to Study Pulsed Vacuum Arc Plasma in a Short Gap
Liu et al. High-current Vacuum arcs phenomena at transmission voltage level
SU528386A1 (ru) Сорбционный вакуумный насос
WO2013052171A2 (en) Manipulation of flames and related methods and apparatus