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 PDF

Info

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
Application number
RU2014153822/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сеит-Умерович Мустафаев
Артем Юрьевич Грабовский
Анастасия Андреевна Страхова
Мацак Алексеевич Аинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
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 профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Priority to RU2014153822/07A priority Critical patent/RU2584691C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584691C1 publication Critical patent/RU2584691C1/ru

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 d l ε = 1 3 l i a l e a
Figure 00000001
. 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)

  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.
RU2014153822/07A 2014-12-29 2014-12-29 Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала RU2584691C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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