RU2584147C1 - Электростатический генератор высокого напряжения - Google Patents

Электростатический генератор высокого напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2584147C1
RU2584147C1 RU2015105283/07A RU2015105283A RU2584147C1 RU 2584147 C1 RU2584147 C1 RU 2584147C1 RU 2015105283/07 A RU2015105283/07 A RU 2015105283/07A RU 2015105283 A RU2015105283 A RU 2015105283A RU 2584147 C1 RU2584147 C1 RU 2584147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
ecpe
voltage
egvn
parts
Prior art date
Application number
RU2015105283/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Анатольевич Обжиров
Original Assignee
Евгений Анатольевич Обжиров
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 Евгений Анатольевич Обжиров filed Critical Евгений Анатольевич Обжиров
Priority to RU2015105283/07A priority Critical patent/RU2584147C1/ru
Priority to PCT/RU2016/000076 priority patent/WO2016133428A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584147C1 publication Critical patent/RU2584147C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N1/00Electrostatic generators or motors using a solid moving electrostatic charge carrier

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Abstract

Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) относится к устройствам, предназначенным для генерации высокого напряжения или высоковольтных электрических разрядов и может использоваться для генерации импульсов тока высокого напряжения в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания. В настоящем изобретении в качестве ЭГВН используется электрический конденсатор переменной емкости (ЭКПЕ), емкость которого зависит от расстояния между электродами ЭКПЕ, главным отличием которого от аналогов является дополнительное использование диэлектрического материала с повышенной электрической прочностью, специально помещаемого в пространство, образующееся между электродами ЭКПЕ при увеличении расстояния между ними в процессе работы ЭКПЕ. Это необходимо для того, чтобы уменьшить величину напряжения электрического пробоя между электродами ЭКПЕ и тем самым во много раз увеличить рабочее напряжение и мощность ЭГВН. Наиболее перспективным является использование для этих целей жидкого диэлектрика, который естественным образом заполняет все внутреннее пространство между электродами ЭКПЕ при отдалении электродов ЭКПЕ друг от друга и вытесняется из этого пространства при обратном сближении электродов ЭКПЕ. 7 з.п. ф-лы.

Description

Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) относится к устройствам, предназначенным для генерации высокого напряжения или высоковольтных электрических разрядов, и может использоваться в самых широких областях техники. Например, ЭГВН может служить для генерации импульсов тока высокого напряжения в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания.
Текущий уровень техники
Принцип генерации высокого напряжения на электродах электрического конденсатора переменной емкости (ЭКПЕ) путем его предварительной зарядки некоторыми начальными зарядами (зарядами возбуждения) и последующим изменением его емкости посредством механического воздействия на составные части конденсатора известен давно и подробно описан (см. [1], [2]). Как правило, такие устройства называются электростатическими или емкостными преобразователями (электрическими машинами). Среди данных устройств можно выделить широкий класс преобразователей, в которых изменение взаимной емкости электродов происходит путем механического перемещения электродов относительно друг друга, в результате чего между электродами или их частями, заряженными противоположными зарядами, увеличивается расстояние, что приводит к уменьшению взаимной емкости электродов. Все это является хорошо известным общим уровнем техники. Общим уязвимым местом таких устройств является высокий риск электрического пробоя между электродами ЭКПЕ в процессе работы, приводящий к выводу устройства из строя. В настоящем изобретении предложено техническое решение, которое позволяет во много раз повысить порог наступления пробоя или полностью устранить возможность его возникновения. В конечном итоге это позволяет генерировать значительно более высокое напряжение, вплоть до неограниченных значений.
Раскрытие изобретения
Существует множество различных вариантов реализации зависимости емкости конденсатора от взаимного расположения его составных частей. Например, простейшим таким вариантом является ЭКПЕ, состоящий из двух плоских электродов, разделенных достаточно тонким слоем диэлектрика и в начальный момент времени плотно (через разделяющий их диэлектрик) примыкающих друг к другу, при этом один из электродов (или оба) могут двигаться в направлении, перпендикулярном плоскости электродов, удаляясь друг от друга. По мере увеличения расстояния между электродами, емкость такого конденсатора будет быстро уменьшаться. Пусть S - площадь электродов, d - толщина разделяющего электроды диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью, равной εd. Пластины могут двигаться относительно друг друга в направлении, перпендикулярном плоскости пластин, при этом образовавшееся пространство между слоями диэлектрика шириной х заполняется веществом с относительной диэлектрической проницаемостью εd (таким веществом может быть воздух, специальная газовая смесь или жидкий диэлектрик, например конденсаторное масло). В таком виде данное устройство является электрическим конденсатором переменной емкости, величина которой зависит от x (см. [2]):
Figure 00000001
где ε0 - электрическая постоянная, равная 8,85·10-12 Ф/м.
При х=0, мы получаем начальную емкость устройства С00εdS/d.
Если придать электродам такого ЭКПЕ начальный заряд возбуждения, подключив его на некоторое время к внешнему источнику постоянного напряжения U0, потом отсоединить от источника начального напряжения и начать раздвигать электроды, то напряжение на электродах ЭКПЕ будет равно:
U(x)=U0(1+(εdx)(x/d)).
Для того чтобы увеличить напряжение в N, необходимо раздвинуть электроды ЭКПЕ на расстояние: xN=(N-1) (εхd) d.
При этом напряжение на ЭКПЕ, которое увеличивается на несколько порядков, может существенно превысить напряжение пробоя между электродами ЭКПЕ и устройство может выйти из строя. Напряжение пробоя U*(x) между электродами ЭКПЕ зависит от электрической прочности диэлектрика Еd, его ширины d, электрической прочности вещества, заполняющего пространство между электродами ЭКПЕ Ех, и ширины х согласно формуле: U*(x)=d Ed+х Ех. Условие отсутствия пробоя электродов ЭКПЕ будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000002
При этом стандартные правила электротехники требуют, чтобы напряжение на ЭКПЕ U(x) всегда было меньше половины напряжения пробоя U*(x). Если диэлектриком, заполняющим пространство между электродами ЭКПЕ, является воздух, электрическая прочность которого составляет около 2 МВ/м, условие пробоя (*) при раздвижении электродов ЭКПЕ наступает очень быстро, не позволяя получать действительно высокое напряжение на электродах ЭКПЕ. В качестве примера рассмотрим ЭГВН, состоящий из пары плоских электродов, разделенных слоем конденсаторной бумаги марки КОН-2 толщиной 4 микрометра, пропитанной конденсаторным маслом, относительная диэлектрическая проницаемость которой составляет примерно 3,5 единицы, а электрическая прочность около 30 МВ/м. Начальное напряжение U0 на электродах возьмем равным 12 вольтам. Тогда из условия (*) легко можно получить следующее значение для предельного расстояния х, на которое можно раздвинуть электроды ЭКПЕ до наступления пробоя: х=12,7 мкм. Максимальное напряжение до наступления пробоя, достигаемое таким устройством, при этом составит чуть больше 145 вольт, что является пределом для данного ЭГВН.
Для повышения эффективности устройства, уменьшения его размеров и повышения удельной мощности можно использовать специально размещаемый в пространстве между раздвигаемыми электродами диэлектрик с достаточно высокой электрической прочностью, как минимум большей, чем электрическая прочность воздуха. В качестве такого диэлектрика можно использовать или газообразный диэлектрик (например, элегаз), или жидкий диэлектрик (например, конденсаторное или трансформаторное масло), или специальную вставку из твердого диэлектрика (например, выполненную из любого диэлектрического полимера). Наиболее перспективным является использование жидких диэлектриков. Для этого желательно поместить ЭГВН в герметичную оболочку, полностью заполненную жидким диэлектриком, так что при любом положении электродов ЭКПЕ все внутреннее пространство между электродами ЭКПЕ было бы всегда полностью заполнено данным диэлектриком. Например, в качестве такого диэлектрика может использоваться конденсаторное масло, электрическая прочность которого составляет 20-30 МВ/м (диэлектрическая проницаемость равна 2,2). Для описанного выше ЭГВН, использование в качестве диэлектрика конденсаторного масла, полностью заполняющего пространство между электродами ЭКПЕ при любом их положении относительно друг друга, приводит к тому, что условие работы ЭГВН без пробоя (*) при начальном напряжении 12В выполняется всегда, рост напряжения между электродами ЭКПЕ практически не ограничен. Например, для достижения напряжения 120 кВ, достаточно раздвинуть электроды описанного выше ЭКПЕ на 2,5 см. Напряжение пробоя при таком расстоянии между электродами составит не менее 500 кВ, что является более чем достаточным запасом прочности.
Таким образом, представленное в настоящем изобретении техническое решение, заключающееся в дополнительном использовании диэлектрика с достаточно высокой электрической прочностью, специально размещаемого между раздвигаемыми электродами или частями электродов ЭКПЕ, емкость которого зависит от расстояния между электродами или частями электродов ЭКПЕ, отличается предельной простотой и компактностью и позволяет достигать максимальной эффективности ЭГВН. Причем, в случае использования жидкого или газообразного диэлектрика, во многих случаях такое заполнение образующегося пространства между электродами необходимым диэлектрическим материалом будет происходить автоматически в силу естественной текучести используемого диэлектрического материала.
Для вставок из твердого диэлектрика можно предусмотреть использование специальной кинематической связи с электродами ЭКПЕ, которая будет автоматически приводить в движение данный твердый диэлектрик и вводить его в образующееся пространство между электродами при их отдалении друг от друга, и наоборот, выводить твердый диэлектрик из этого пространства, когда электроды ЭКПЕ движутся в обратном направлении. Вариантов осуществления такой кинематической связи очень много. Также в ЭКПЕ можно использовать любую комбинацию из газообразных, жидких и твердых диэлектрических материалов, описанных выше.
Достигаемые технические результаты.
Во-первых, заявленное техническое решение позволяет значительно увеличить рабочее напряжение, которое при прочих равных условиях способен создавать ЭГВН.
Во-вторых, заявленное техническое решение позволяет повысить надежность ЭГВН и повысить порог (предельное напряжение) электрического пробоя, который может произойти между эго составными частями в процессе эксплуатации ЭГВН.
Дополнительные варианты осуществления изобретения.
Для повышения надежности и эффективности процесса придания ЭКПЕ заряда возбуждения от источника зарядов ЭГВН может дополнительно содержать усилитель энергии и напряжения заряда. Например, таким устройством может быть катушка индуктивности, включаемая в цепь зарядки электродов ЭКПЕ зарядом возбуждения и накапливающая электромагнитную энергию, пропорциональную величине ее индуктивности. Кроме этого, цепь зарядки может содержать электрический вентиль, коммутируемый таким образом, чтобы исключить или сделать минимально возможным электрический ток в направлении, обратном току зарядки электродов ЭКПЕ зарядом возбуждения. Также для формирования более устойчивого и равномерного электрического импульса между электродами ЭКПЕ в цепь коммутации электродов ЭКПЕ с электродами свечи зажигания можно включать индуктивный элемент (например, катушку индуктивности), который будет сглаживать фронт электрического импульса и увеличивать его временной интервал.
Источники информации
1. Копылов И.П. Электрические машины: учебник для бакалавров / под ред. И.П. Копылова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2912. - 675 с. - Серия: Бакалавр.
2. Фейнман Ричард Ф., Лейтон Роберт Б., Сэндс Мэтью. Фейнмановские лекции по физике. Вып.5: Электричество и магнетизм: Учебное пособие. Пер. с англ. / Под ред. Я.А. Смородинского. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010. - 304 с.

Claims (8)

1. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН), содержащий электрический конденсатор переменной емкости (ЭКПЕ), электрическая емкость которого изменяется в результате механического воздействия путем перемещения относительно друг друга электродов или частей электродов ЭКПЕ, в результате чего между электродами или частями электродов ЭКПЕ изменяется расстояние или объем пространства, отделяющего друг от друга электроды или части электродов ЭКПЕ;
отличающийся тем, что дополнительно содержит диэлектрик, представляющий собой любую комбинацию из или газообразного, или жидкого, или твердого диэлектрического материала, как минимум один из которых имеет электрическую прочность, большую, чем электрическая прочность воздуха, и данный диэлектрик при перемещении относительно друг друга электродов или частей электродов ЭКПЕ полностью или частично заполняет образующееся при этом пространство между электродами или частями электродов ЭКПЕ.
2. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит герметичную оболочку, предназначенную для предотвращения утечки газообразного и/или жидкого диэлектрического материала.
3. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит механическое устройство, кинематически связанное с перемещаемыми электродами или частями электродов ЭКПЕ, которое служит для ввода твердого диэлектрического материала в пространство между электродами или частями электродов ЭКПЕ при образовании пространства между ними в процессе работы ЭКПЕ и служит для вывода твердого диэлектрика из пространства между электродами или частями электродов ЭКПЕ при обратном движении электродов или частей электродов ЭКПЕ.
4. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно содержит индуктивный элемент, коммутируемый в цепь подачи потребителю тока высокого напряжения, генерируемого ЭГВН.
5. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно содержит устройство, которое служит для усиления величины начальных зарядов возбуждения и/или величины напряжения, создаваемого зарядами возбуждения на электродах ЭКПЕ.
6. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по п. 5, отличающийся тем, что устройством, которое служит для усиления величины начальных зарядов возбуждения и/или величины напряжения, создаваемого зарядами возбуждения на электродах ЭКПЕ, является индуктивный элемент.
7. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по п. 6, отличающийся тем, что дополнительно содержит как минимум один электрический вентиль, включенный в цепь зарядки электродов ЭКПЕ зарядом возбуждения таким образом, чтобы исключить или максимально уменьшить ток, обратный току зарядки электродов зарядом возбуждения.
8. Электростатический генератор высокого напряжения (ЭГВН) по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно содержит как минимум один электрический вентиль, включенный в цепь зарядки электродов ЭКПЕ зарядом возбуждения таким образом, чтобы исключить или максимально уменьшить ток, обратный току зарядки электродов зарядом возбуждения.
RU2015105283/07A 2015-02-17 2015-02-17 Электростатический генератор высокого напряжения RU2584147C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105283/07A RU2584147C1 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Электростатический генератор высокого напряжения
PCT/RU2016/000076 WO2016133428A1 (ru) 2015-02-17 2016-02-16 Электростатический генератор высокого напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105283/07A RU2584147C1 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Электростатический генератор высокого напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2584147C1 true RU2584147C1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56011982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105283/07A RU2584147C1 (ru) 2015-02-17 2015-02-17 Электростатический генератор высокого напряжения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2584147C1 (ru)
WO (1) WO2016133428A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4206396A (en) * 1977-08-29 1980-06-03 Marks Alvin M Charged aerosol generator with uni-electrode source
RU2214033C2 (ru) * 2001-09-10 2003-10-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт радиоприборостроения Электростатический индукционный генератор с умножением зарядов
RU2300168C2 (ru) * 2005-05-14 2007-05-27 Игорь Игоревич Маслов Параметрический емкостный генератор электрической энергии
DE102012105169A1 (de) * 2011-06-14 2012-12-20 Johann Zehentbauer Wechselstrommaschine
CN202634316U (zh) * 2012-06-04 2012-12-26 国网电力科学研究院 一种基于电容分压器的取能装置
RU2528430C2 (ru) * 2013-01-15 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4206396A (en) * 1977-08-29 1980-06-03 Marks Alvin M Charged aerosol generator with uni-electrode source
RU2214033C2 (ru) * 2001-09-10 2003-10-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт радиоприборостроения Электростатический индукционный генератор с умножением зарядов
RU2300168C2 (ru) * 2005-05-14 2007-05-27 Игорь Игоревич Маслов Параметрический емкостный генератор электрической энергии
DE102012105169A1 (de) * 2011-06-14 2012-12-20 Johann Zehentbauer Wechselstrommaschine
CN202634316U (zh) * 2012-06-04 2012-12-26 国网电力科学研究院 一种基于电容分压器的取能装置
RU2528430C2 (ru) * 2013-01-15 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016133428A1 (ru) 2016-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tou et al. Nonperturbing plasma-focus measurements in the run-down phase
JPH1198868A (ja) 静電型発電装置
Fitch Marx-and marx-like-high-voltage generators
RU2584147C1 (ru) Электростатический генератор высокого напряжения
CN104333350A (zh) 一种电缆储能的多路高压脉冲发生装置
CN201904738U (zh) 一种双极性纳秒高压窄脉冲产生装置
RU2382488C1 (ru) Устройство для формирования субнаносекундных импульсов
US9270204B2 (en) Technique for enhancing the power output of an electrostatic generator employing parametric resonance
de Queiroz Electrostatic generators for vibrational energy harvesting
RU2581837C1 (ru) Система зажигания для двигателей внутреннего сгорания
SU764106A1 (ru) Формирующа лини
Cook et al. Off-resonance transformer charging for 250-kV water Blumlein
RU209587U1 (ru) Генератор емкостного типа с гальванической развязкой и плоскопараллельным сдвигом электродов
RU2092971C1 (ru) Формирующая линия высокого напряжения для получения импульсов нано- и микросекундного диапазона по форме близких к прямоугольной
SU790135A1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
CN110401374B (zh) 一种Marx发生器机芯和Marx发生器
Nosov et al. Research and Calculation of a Switched Transformer–Capacitor Pulse Generator
US20150022947A1 (en) Capacitors For High Voltage Charge and High Current Discharge Rates
Shotts et al. Design principles for vector inversion generators
Kim et al. Design and implementation of the plasma reactor for pulsed power system
SU412395A1 (ru)
Miller Invention and Proof of Principle Testing of a Novel Geometry Vector Inversion Generator
CN201159742Y (zh) 特高压试验用长波前时间操作波的发生装置
Wu et al. Two gas switches with low inductance applying to a compact fast Marx generator
Ennis et al. Development of energy storage/pulse discharge capacitors

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180218