RU2584691C1 - Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала - Google Patents
Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2584691C1 RU2584691C1 RU2014153822/07A RU2014153822A RU2584691C1 RU 2584691 C1 RU2584691 C1 RU 2584691C1 RU 2014153822/07 A RU2014153822/07 A RU 2014153822/07A RU 2014153822 A RU2014153822 A RU 2014153822A RU 2584691 C1 RU2584691 C1 RU 2584691C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- discharge
- main anode
- cathode
- range
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к плазменной энергетике к области стабилизации напряжения в высоковольтном диапазоне и может быть использовано в силовых цепях объектов наземной и космической ядерной энергетики, а также при разработке систем экологической аварийной защиты и контроля на атомных станциях, ядерных энергетических установках, подводных лодках. Технический результат - получение стабилизированного напряжения Uстаб в диапазоне от 10 до 100 B. Разряд создают непосредственно между катодом и управляющим электродом через отверстие в основном аноде, на основной анод подают отрицательный потенциал, а регулировку стабилизируемого напряжения в диапазоне от 10 до 100 B осуществляют изменением давления гелия либо отрицательного потенциала на основном аноде. 6 ил.
Description
Изобретение относится к плазменной энергетике к области стабилизации напряжения в высоковольтном диапазоне и может быть использовано в силовых цепях объектов наземной и космической ядерной энергетики, а также при разработке систем экологической аварийной защиты и контроля на атомных станциях, ядерных энергетических установках, подводных лодках.
Известен способ стабилизации напряжения (авторское свидетельство SU №1185429, опубл. 15.10.1985 г.), реализованный в конструкции плазменного диода с сужением разрядного канала. Способ включает создание разряда между анодом и катодом в газонаполненном приборе. Разряд создают в режиме низковольтного пучкового разряда в инертном газе. Давление газа выбирают из выражения
. При этом устанавливают рабочий ток, не превышающий ток эмиссии катода. Для стабилизации напряжения в диапазоне 10-50 B межэлектродный промежуток заполняют инертными газами с различными потенциалами ионизации: ксеноном, криптоном, аргоном, неоном и гелием.
Недостатком аналога является невозможность стабилизации напряжения выше 50 В и развитие неустойчивостей, вызванных наличием участка отрицательного сопротивления на вольтамперной характеристике (BAX) прибора.
Известен стабилитрон с регулировкой рабочего тока (патент RU 2417397, опубл. 27.04.2007 г.), содержащий соединенные последовательно между собой источник питания, сопротивление нагрузки и ограничительное сопротивление в цепи нагрузки. Стабилитрон снабжен триодным стабилитроном, включенным параллельно сопротивлению нагрузки, и ограничительным сопротивлением, включенным между базой и коллектором триодного стабилитрона.
Недостатком аналога является невозможность стабилизации напряжения выше 50 B.
Известен высоковольтный стабилизатор постоянного напряжения (патент RU 2298256, опубл. 27.04.2011 г.), содержащий стабилизирующий элемент, преобразователь напряжения, подключенный к стабилизирующему элементу и к первичной обмотке трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к двухканальному вентильно-конденсаторному блоку.
Недостатком аналога является невозможность гибкого управления стабилизируемым напряжением.
Известен способ стабилизации электрических параметров в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением (патент RU 2498441, опубл. 10.11.2013 г.), принятый за прототип. Способ реализован в трехэлектродной конструкции, где анод выполняют с отверстием, а управляющий электрод устанавливают вне разрядного промежутка за анодом, соосно с ним. Способ включает создание основного разряда между катодом и анодом, создание разряда между анодом и управляющим электродом и установку тока управляющего электрода не более 0,05 A.
Недостатком прототипа является невозможность стабилизации напряжения выше 50 B.
Техническим результатом изобретения является получение стабилизированного напряжения Uстаб в диапазоне от 10 до 100 B.
Технический результат достигается тем, что разряд создают непосредственно между катодом и управляющим электродом через отверстие в основном аноде, на основной анод подают отрицательный потенциал, а регулировку стабилизируемого напряжения в диапазоне от 10 до 100 B осуществляют изменением давления гелия либо отрицательного потенциала на основном аноде.
Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - конструкция прибора с сужением разрядного канала, где
1 - катод;
2 - основной анод;
3 - внешний управляющий электрод;
4 - нагреватель;
5 - тепловой экран;
6 - катодная микротермопара;
7 - зонд;
8 - охранные алундовые изоляторы;
9 - боковой проводящий экран;
фиг. 2 - ΒΑΧ промежутка катод-основной анод (1-3) и катод-управляющий электрод (4-7); PHe, тор: 1-0,9; 2-0,3; 3-0,1; 4-1; 5-0,8; 6-0,6; 7-0,5.
фиг. 3 - ΒΑΧ промежутка катод-управляющий электрод, зарегистрированный при разных давлениях гелия PHe, тор: 1-0,85; 2-0,7; 3-0,6; 4-0,4, 5-0,2, 6-0,1.
фиг. 4 - ΒΑΧ промежутка катод-управляющий электрод при различных отрицательных потенциалах основного анода Ua и давлении PHe=0,5 тор.
фиг. 5 - зависимость стабилизируемого напряжения Uстаб от давления гелия,
фиг. 6 - зависимость стабилизируемого напряжения Uстаб от отрицательного потенциала на основном аноде для трех значений давления гелия.
Способ осуществляют следующим образом.
Устройство прибора приведено на фиг. 1. Импрегнированный барием термокатод 1 имеет диаметр 10 мм, а основной молибденовый анод 2 выполнен в виде диафрагмы диаметром 30 мм с центральным отверстием диаметром 2 мм. Основной анод установлен в 8 мм от катода параллельно и соосно с ним. Управляющий молибденовый электрод 3 диаметром 30 мм вынесен из зоны основного разряда за основной анод и находится от него на расстоянии 1 мм. К катоду примыкает формирователь геометрии основного разрядного промежутка в виде металлического конусного экрана 9. Межэлектродный промежуток заполняют спектрально-чистым гелием. Потенциал конусного экрана совпадает с потенциалом катода. Напряжение на основной анод и управляющий электрод подают относительно катода от источника постоянного тока (не показано).
Для пояснения способа на фиг. 2 приведены ΒΑΧ промежутка катод-основной анод (1-3) и катод-управляющий электрод (4-7) в режиме низковольтного пучкового разряда; PHe, тор: 1-0,9; 2-0,3; 3-0,1; 4-1; 5-0,8; 6-0,6; 7-0,5. Из фиг. 2 видно, что ΒΑΧ 4-7 являются существенно более высоковольтными, чем 1-3, и удовлетворяют требованиям стабилизации напряжения в диапазоне выше 50 B.
Далее осуществляется управление стабилизируемым напряжением в диапазоне 50-100 B путем изменения давления гелия. Проанализируем фиг. 3, где представлены вольтамперные характеристики промежутка катод-управляющий электрод, зарегистрированные для ряда значений давлений гелия; PHe, тор: 1-0,85; 2-0,7; 3-0,6; 4-0,4, 5-0,2, 6-0,1. Видно, что с уменьшением давления напряжение горения разряда растет и достигает значения ≈100 B при PHe=0,1 тор.
Столь же эффективное управление стабилизируемым напряжением Uстаб в диапазоне от 50 до 100 B может осуществляться изменением отрицательного потенциала на основном аноде, что подтверждается фиг. 4, где представлены ΒΑΧ промежутка катод-управляющий электрод при различных отрицательных потенциалах основного анода Ua и давлении PHe=0,5 тор. Видно, что изменение потенциала основного анода в диапазоне Ua=(-2÷-16) B решает задачу управления стабилизированным высоковольтным напряжением вплоть до Uстаб=100 B.
Эффективность предлагаемого способа проиллюстрирована зависимостью стабилизируемого напряжения от давления гелия (фиг. 5) и от отрицательного потенциала на основном аноде для трех значений давления гелия (фиг. 6).
Таким образом, способ обеспечивает получение стабилизированного напряжения в диапазоне от 10 до 100 B за счет создания разряда между катодом и управляющим электродом через отверстие в основном аноде при отрицательном анодном потенциале и управления стабилизируемым напряжением. Такое управление может осуществляться как регулировкой давления гелия, так и изменением отрицательного потенциала на основном аноде.
Claims (1)
- Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала, включающий установку управляющего электрода соосно за основным анодом, выполненным с отверстием, отличающийся тем, что разряд создают непосредственно между катодом и управляющим электродом через отверстие в основном аноде, на основной анод подают отрицательный потенциал, а регулировку стабилизируемого напряжения в диапазоне от 10 до 100 В осуществляют изменением давления гелия либо отрицательного потенциала на основном аноде.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153822/07A RU2584691C1 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153822/07A RU2584691C1 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2584691C1 true RU2584691C1 (ru) | 2016-05-20 |
Family
ID=56012245
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014153822/07A RU2584691C1 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2584691C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996024945A1 (en) * | 1995-02-08 | 1996-08-15 | Eev Limited | Gas discharge device |
US6417604B1 (en) * | 1996-12-12 | 2002-07-09 | Siemens Aktiengesellshaft | Low pressure gas discharge switch |
RU2298256C2 (ru) * | 2005-06-21 | 2007-04-27 | Александр Федорович Баранецкий | Стабилитрон с регулировкой рабочего тока |
RU2498441C1 (ru) * | 2012-05-03 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" | Способ стабилизации электрических параметров в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением |
-
2014
- 2014-12-29 RU RU2014153822/07A patent/RU2584691C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996024945A1 (en) * | 1995-02-08 | 1996-08-15 | Eev Limited | Gas discharge device |
US6417604B1 (en) * | 1996-12-12 | 2002-07-09 | Siemens Aktiengesellshaft | Low pressure gas discharge switch |
RU2298256C2 (ru) * | 2005-06-21 | 2007-04-27 | Александр Федорович Баранецкий | Стабилитрон с регулировкой рабочего тока |
RU2498441C1 (ru) * | 2012-05-03 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" | Способ стабилизации электрических параметров в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3096986B2 (ja) | コロナ放電イオン源 | |
US8288950B2 (en) | Apparatus and method for regulating the output of a plasma electron beam source | |
Tarasenko et al. | Role of streamers in the formation of a corona discharge in a highly nonuniform electric field | |
RU2584691C1 (ru) | Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала | |
US3996473A (en) | Pulsed neutron generator using shunt between anode and cathode | |
Sobota et al. | Ac breakdown in near-atmospheric pressure noble gases: I. Experiment | |
JPH0213900A (ja) | 密封高ビーム束中性子管 | |
KR20120075396A (ko) | 전계 방출형 x선 발생 장치 | |
US9105461B2 (en) | Flash lamp with gas fill for suppressing self-starting | |
Gavrilov et al. | Self-oscillating mode of electron beam generation in a source with a grid plasma emitter | |
Pejović et al. | Electrical breakdown time delay in nitrogen filled tube with small inter electrode gap | |
RU2498441C1 (ru) | Способ стабилизации электрических параметров в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением | |
Beloplotov et al. | Diffuse and spark discharges at high overvoltages in high-pressure air, nitrogen, and SF6 | |
Bykov et al. | Gas spark switches with increased operating life for Marx generator of lightning test complex | |
Stamenković et al. | Voltage Dependent models of the formative time delay in argon | |
Akishev et al. | Evolution of the shape of a high-current and moderate energy electron beam at its propagation through D2 at low pressure | |
Shemyakin et al. | Attainment of an MeV-range, DC electron beam for the Fermilab cooler | |
Radwan et al. | Verification of Paschen Law using a Mixed Geometry Disc-Conical Electrodes | |
Akishev et al. | On transition from diffuse mode to the constricted one with high-current cathode spot in overvoltage open discharge in D2 | |
JP3507898B1 (ja) | 除電器 | |
Val’shin et al. | Significant Decrease in the Breakdown Threshold Voltage of the Commercial Laser Flash Lamp under kHz Pumping | |
Krotkevich et al. | Development of device for self-sustained gas discharge using high voltage generator | |
Lepekhin et al. | Modulated corona nanosecond discharge in air under ambient pressure | |
US3417318A (en) | Method and apparatus for regulating high voltage in electrostatic generators | |
Hîrbu | Conditions for plasma obtaining in the gaseous media and its application in nanotechnology |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191230 |