RU2640401C1 - Вакуумный конденсатор переменной емкости - Google Patents
Вакуумный конденсатор переменной емкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2640401C1 RU2640401C1 RU2016146006A RU2016146006A RU2640401C1 RU 2640401 C1 RU2640401 C1 RU 2640401C1 RU 2016146006 A RU2016146006 A RU 2016146006A RU 2016146006 A RU2016146006 A RU 2016146006A RU 2640401 C1 RU2640401 C1 RU 2640401C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- capacitor
- inner ring
- temperature coefficient
- electrodes
- increase
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 title claims abstract description 21
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910001374 Invar Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G5/00—Capacitors in which the capacitance is varied by mechanical means, e.g. by turning a shaft; Processes of their manufacture
Landscapes
- Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вакуумному конденсатору переменной емкости, который состоит из двух пакетов емкостных цилиндрических электродов, разделенных изоляционной оболочкой, один из которых неподвижен и закреплен на цилиндрическом выводе, а другой расположен на основании, которое соединено металлическим сильфоном с другим цилиндрическим выводом и укреплено на штоке, имеющем возможность совершать возвратно-поступательные движения с помощью резьбового регулировочного винта, установленного на шарикоподшипнике и зацепленного с резьбовой головкой штока, скользящего во втулке, спаянной с выводом. В предложенном устройстве конденсатора шарикоподшипник выполнен в виде разъемной конструкции, внутреннее кольцо которого представляет собой втулку с фланцем, на пересечении наружных поверхностей которых установлены шарики в сепараторе, при этом внутреннее кольцо нижней поверхностью припаяно к торцовой поверхности вывода, а внутренняя поверхность наружного кольца имеет форму усеченного конуса, выполненного из материала инварной группы, температурный коэффициент линейного расширения которого в 10-15 раз меньше величины температурного коэффициента линейного расширения материала внутреннего кольца. Увеличение емкости конденсатора при нагреве, вызванное увеличением длины перекрытия емкостных электродов за счет линейной деформации его деталей, компенсируется перемещением подвижного пакета электродов, вызванного радиальным увеличением размера внутреннего кольца, и передачей давления через шарики на внутреннюю конусную поверхность наружного кольца, образующего тягу на основание подвижного пакета электродов. Изменением угла между образующей конусной поверхности и основанием можно регулировать величину подъема основания подвижного пакета емкостных электродов при нагреве, и следовательно, температурный коэффициент емкости конденсатора. Повышение емкости конденсатора при нагреве, а также его надежности, является техническим результатом изобретения. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в электронной промышленности при модернизации и разработке новых типов высоковольтных вакуумных конденсаторов переменной емкости.
Известна конструкция вакуумного конденсатора переменной емкости с коаксиальными цилиндрическими емкостными электродами с устройством для повышения температурной стабильности по авторскому свидетельству №1417689 МКИ Н01G 5/015, которая выбрана в качестве прототипа.
Конструкция прототипа имеет устройство вне вакуумного корпуса для повышения температурной стабильности емкости, выполненное в виде последовательно соединенного набора чередующихся по коэффициентам линейного расширения полых цилиндров и опорного основания, имеющих скосы под углом 45%, что позволяет при повышении температуры компенсировать изменение перекрытия емкостных электродов и тем самым уменьшить температурное изменение емкости.
Недостаток конструкции прототипа состоит в сложности изготовления устройства и его эксплуатации. Очевидно по этой причине конденсатор-прототип не нашел практического применения.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание конструкции вакуумного конденсатора переменной емкости с цилиндрическими электродами, обладающей повышенной температурной стабильностью и простотой изготовления.
Эта задача решается тем, что в вакуумном конденсаторе, состоящем из двух пакетов емкостных цилиндрических электродов, разделенных изоляционной оболочкой, один из которых неподвижно закреплен на цилиндрическом выводе, а другой расположен на основании, которое соединено сильфоном с другим цилиндрическим выводом и укреплено на штоке, имеющем возможность совершать возвратно-поступательные движения с помощью резьбового регулировочного винта, установленного на шарикоподшипнике и зацепленного с резьбовой головкой штока, скользящего во втулке, спаянной с выводом, отличающимся тем, что шарикоподшипник выполнен в виде разъемной конструкции, внутреннее кольцо которого представляет собой втулку с фланцем, на пересечении наружных поверхностей которых установлены шарики в сепараторе, внутреннее кольцо нижней поверхностью припаяно к торцовой поверхности вывода, диаметры их равны, размеры выступающих частей фланца и втулки не меньше радиуса и не больше диаметра шарика, а рабочая внутренняя поверхность наружного кольца имеет форму усеченного конуса, выполненного из материала инваровой группы, температурный коэффициент линейного расширения которого в 10-15 раз меньше величины температурного коэффициента линейного расширения материала внутреннего кольца, выполненного из бронзы. Увеличение емкости конденсатора при нагреве, вызванное продольным увеличением перекрытия емкостных электродов, компенсируется уменьшением емкости за счет уменьшения перекрытия, вызванного тягой наружного кольца шарикоподшипника.
Конструкция предлагаемого конденсатора (рис. 1) состоит из двух цилиндрических выводов 1 и 2, изоляционной оболочки 3, соединяющей вывода, пакетов емкостных электродов 4 и 5, укрепленных на основаниях 6 и 7, штока 8, расположенного во втулке 9, соединенной с основанием подвижного пакета 6 и с выводом 1, металлического сильфона 10, соединяющего основание подвижного пакета 6 и вывод 1, шарикоподшипника, внутреннее кольцо 11 которого выполнено в виде втулки с фланцем, укрепленным на торце вывода 1, шариков 12, расположенных на пересечении втулки и фланца, наружного кольца 13, внутренняя рабочая поверхность которого выполнена в виде усеченного конуса, и регулировочного винта 14, опирающегося на крышку наружного кольца и находящегося в резьбовом зацеплении с головкой штока.
При работе конденсатора за счет приложения напряжения к выводам и протекания тока, а также температуры окружающего воздуха изоляционная оболочка и металлические детали арматуры нагреваются. Под действием температуры размеры деталей изменяются в зависимости от их температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР), что приводит при нагреве в конечном результате к увеличению размера перекрытия емкостных электродов и увеличению емкости. В предлагаемом конденсаторе при нагреве внутреннего кольца шарикоподшипника, выполненного из материала бронзовой группы, ЛКТР которого равен приблизительно 17 на 10 в шестой степени 1/град С, кольцо расширяется и через шарики оказывает давление на рабочую конусную поверхность наружного кольца, изготавливаемого из сплавов инваровой группы, имеющей ТКЛР, в 10-15 раз меньший, чем бронза. Это давление вызывает подъем по оси наружного кольца, которое через регулировочный винт передается штоку. Шток, соединенный с основанием, перемещает подвижный пакет емкостных электродов, уменьшая величину перекрытия электродов, тем самым уменьшая емкость и компенсируя увеличение емкости конденсатора, вызванное нагревом всех его элементов.
На рисунке 2 показано сплошной линией положение шарика и наружного кольца подшипника при нормальной температуре Т (до эксплуатации) и пунктиром - после нагрева до температуры Т. При нагреве узла радиус внутреннего кольца R увеличится на ΔR=RβΔT, где β-температурный коэффициент линейного расширения материала, ΔТ=Тc-Тo.
Внутреннее кольцо, при нагреве расширяясь, давит на шарик, который передает усилие на внутреннюю конусную поверхность наружного кольца и поднимает его.
Величина подъема будет равняться величине передвижения шарика, умноженной на тангенс угла наклона образующей конусной внутренней поверхности наружного кольца. Передвигаясь, кольцо будет передвигать за собой регулировочный винт, который приведет в движение шток и основание с пакетом емкостных электродов, уменьшая емкость конденсатора и компенсируя ее увеличение, вызванное нагревом.
Изменением величины угла наклона внутренней поверхности наружного кольца можно добиться минимального изменения емкости конденсатора при его нагреве. При необходимости, варьируя величиной угла, можно получить конденсатор с заданным температурным коэффициентом емкости, в том числе отрицательным.
Claims (1)
- Вакуумный конденсатор переменной емкости, состоящий из двух пакетов емкостных цилиндрических электродов, разделенных изоляционной оболочкой, один из которых неподвижно закреплен на цилиндрическом выводе, а другой расположен на основании, которое соединено сильфоном с другим цилиндрическим выводом и укреплено на штоке, имеющем возможность совершать возвратно-поступательные движения с помощью резьбового регулировочного винта, установленного на шарикоподшипнике и зацепленного с резьбовой головкой штока, скользящего во втулке, спаянной с выводом, отличающийся тем, что шарикоподшипник выполнен в виде разъемной конструкции, внутреннее кольцо которого представляет собой втулку с фланцем, на пересечении наружных поверхностей которых установлены шарики в сепараторе, внутреннее кольцо нижней поверхностью спаяно с торцовой поверхностью вывода, диаметры их равны, размеры выступающих частей фланца и втулки внутреннего кольца не меньше радиуса и не больше диаметра шарика, а рабочая поверхность наружного кольца имеет форму усеченного конуса, выполненного из материала инварной группы, температурный коэффициент линейного расширения которого в 10-15 раз меньше величины температурного коэффициента линейного расширения материала внутреннего кольца.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146006A RU2640401C1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Вакуумный конденсатор переменной емкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146006A RU2640401C1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Вакуумный конденсатор переменной емкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2640401C1 true RU2640401C1 (ru) | 2018-01-09 |
Family
ID=60965404
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016146006A RU2640401C1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Вакуумный конденсатор переменной емкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2640401C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US435299A (en) * | 1890-08-26 | Burner for natural gas | ||
JPH0669072A (ja) * | 1992-08-19 | 1994-03-11 | Chichibu Cement Co Ltd | 電極端子及びその連結体並びにトリマコンデンサ |
RU2457566C2 (ru) * | 2010-10-20 | 2012-07-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ изготовления вакуумных конденсаторов |
RU2510694C2 (ru) * | 2012-06-22 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") | Вакуумный конденсатор переменной емкости |
RU140366U1 (ru) * | 2013-08-20 | 2014-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" | Датчик линейных перемещений |
RU2593212C1 (ru) * | 2015-03-24 | 2016-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" | Вакуумный коаксиальный конденсатор переменной емкости |
-
2016
- 2016-11-23 RU RU2016146006A patent/RU2640401C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US435299A (en) * | 1890-08-26 | Burner for natural gas | ||
JPH0669072A (ja) * | 1992-08-19 | 1994-03-11 | Chichibu Cement Co Ltd | 電極端子及びその連結体並びにトリマコンデンサ |
RU2457566C2 (ru) * | 2010-10-20 | 2012-07-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ изготовления вакуумных конденсаторов |
RU2510694C2 (ru) * | 2012-06-22 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") | Вакуумный конденсатор переменной емкости |
RU140366U1 (ru) * | 2013-08-20 | 2014-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" | Датчик линейных перемещений |
RU2593212C1 (ru) * | 2015-03-24 | 2016-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" | Вакуумный коаксиальный конденсатор переменной емкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105247635B (zh) | 真空可变电容器 | |
US9472347B2 (en) | Variable vacuum capacitor | |
US8822864B2 (en) | Switching apparatus | |
RU2640401C1 (ru) | Вакуумный конденсатор переменной емкости | |
US7042699B2 (en) | Vacuum variable capacitor | |
JP2009016652A (ja) | 電力用電気機器 | |
JP5568441B2 (ja) | 電源接続端子 | |
US3700983A (en) | Variable capacitor having a solid dielectric between its electrodes | |
KR101325041B1 (ko) | 진공 콘덴서 | |
US4002957A (en) | Trimmable fixed hermetically sealed capacitor | |
JP6992716B2 (ja) | リレー装置 | |
CN209133359U (zh) | 用于磁共振断层摄影装置的天线及用于该天线的微调电容器 | |
US3639816A (en) | Vacuum capacitor with solid dielectric | |
JP4678239B2 (ja) | 真空可変コンデンサ | |
US2930952A (en) | Variable vacuum capacitor | |
KR101496837B1 (ko) | 가변 커패시터 장치 | |
KR20110091883A (ko) | 진공 콘덴서 | |
JP2001217147A (ja) | 真空コンデンサ | |
JP2005504444A (ja) | 電流性能を向上した可変コンデンサ | |
RU2593212C1 (ru) | Вакуумный коаксиальный конденсатор переменной емкости | |
JP2005174989A (ja) | 真空コンデンサ | |
JP7420188B1 (ja) | 真空コンデンサ | |
RU2012126333A (ru) | Вакуумный конденсатор переменной емкости | |
US3691434A (en) | High temperature variable capacitor | |
SU346761A1 (ru) | Вакуумный конденсатор переменной емкости |