RU2692689C1 - Устройство кумуляции плазменных сгустков - Google Patents
Устройство кумуляции плазменных сгустков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2692689C1 RU2692689C1 RU2018133995A RU2018133995A RU2692689C1 RU 2692689 C1 RU2692689 C1 RU 2692689C1 RU 2018133995 A RU2018133995 A RU 2018133995A RU 2018133995 A RU2018133995 A RU 2018133995A RU 2692689 C1 RU2692689 C1 RU 2692689C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- current
- plasma
- axial
- current lead
- cumulation
- Prior art date
Links
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 claims 1
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05G—X-RAY TECHNIQUE
- H05G1/00—X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройству торцевого типа предназначено для кумуляции плазменных сгустков, обладающих большим временем свечения в свободной атмосфере. В заявленном устройстве мощный импульс тока (длительностью ≈ 100 мс и силой тока до 15 кА), генерируемый индукционным накопителем электрической энергии, подается по кольцевому и аксиальному токоподводу на проводящую диафрагму. При протекании по ней электрического тока она нагревается, испаряется и за счет магнитогидродинамики в области разрядного промежутка и конвективных потоков формируется плазменный сгусток, который проходит сквозь элементы аксиального токоподвода и выходит из области разрядного промежутка. Конструкция устройства отличается компактностью и позволяет регулировать размеры плазменного сгустка за счет изменения внутреннего диаметра D кольцевого токоподвода от 60 до 150 мм. Кольцевой электрод выполнен из немагнитного материала, а аксиальный электрод состоит из набора радиально расположенных токопроводящих проволочек. Техническим результатом является повышение времени свечения плазменного сгустка в свободной атмосфере до 2 с. 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам получения низкотемпературной электроразрядной плазмы и может быть применено в области импульсной плазменной техники, занимающейся вопросами концентрации энергии в небольшом объеме.
Известно устройство кумуляции плазмы состоящее из коаксиально расположенных электродов - центрального цилиндрического и охватывающего его профилированного, состоящего из конической токопроводящей и цилиндрической ускоряющей частей [1].
Недостатком такого устройства является необходимость синхронизации взаимодействия струй при требовании соосности токопроводящих электродов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство вакуумной эрозионной камеры. Камера имеет внутренние съемные вкладыши из различных диэлектриков. Вакуумный объем отделялся от атмосферы тонкой полиэтиленовой пленкой. В качестве сопла использовалась цилиндрическая насадка [1].
Однако для обеспечения работы устройства необходимо откачивать камеру до вакуума 10-2 мм рт.ст. Кроме этого, время свечения плазменного сгустка в свободной атмосфере не более 80-100 мс.
Целью изобретения является увеличение времени свечения плазменного сгустка в свободной атмосфере. Поставленная цель достигается тем, что устройство торцевого типа для кумуляции плазменных сгустков представляет собой систему кольцевого и аксиального электродов, соединенных проводящей диафрагмой. Инициатором разряда является проводящая диафрагма в форме круга, составленная из нескольких слоев алюминиевой фольги. Она располагается на диэлектрической подложке и прижимается к ней кольцевым электродом, выполненным из немагнитного проводящего материала. В центр диафрагмы устанавливается токоподвод из скрученных проволочек, количество которых, в зависимости от условий опыта, может изменяться от 4 до 8. Другой конец проволочек крепится по кругу на токоподвод. С целью уменьшения влияния на формирование плазменного сгустка магнитного поля, создаваемого токоподводом он располагается ниже области разрядного промежутка и с помощью дополнительного токоподвода импульс тока подводится по направляющим. Вся конструкция крепится на стойке.
На фиг. 1 представлена конструкция устройства; на фиг. 2 - взаимное расположение элементов аксиального и кольцевого токоподводов.
Устройство содержит аксиальный токоподвод 1, который скручивается из проволочек диаметром 1,0-2,4 мм, количество которых, в зависимости от условий опыта, может изменяться от 4 до 8. Инициатором разряда является проводящая диафрагма 4 в форме круга, составленная из нескольких слоев фольги. Она располагается на диэлектрической подложке 3 и прижимается к ней кольцевым токоподводом 2, выполненным из немагнитного материала. В центр диафрагмы устанавливается токоподвод 1 из скрученных проволочек, а другой конец - крепится по кругу на токоподвод 6. С целью уменьшения влияния магнитного поля на формирование плазменного сгустка токоподвод 6 располагается ниже области разрядного промежутка, а к токоподводу 5 импульс тока подводится по направляющим 7. Вся конструкция крепится на стойке 8.
Устройство работает следующим образом.
Мощный импульс ток ≈ 15 кА длительностью ≈ 100 мс, генерируемый индукционным накопителем электрической энергии, подается по кольцевому и аксиальному токоподводу на проводящую диафрагму. При протекании по ней электрического тока она нагревается, испаряется и за счет магнитогидродинамики в области разрядного промежутка и конвективных потоков формируется плазменный сгусток, который проходит сквозь проволочки аксиального токоподвода и выходит из области разрядного промежутка. Конструкция устройства отличается компактностью и позволяет регулировать размеры плазменного сгустка за счет изменения внутреннего диаметра D кольцевого токоподвода от 60 до 150 мм. Время свечения плазменного сгустка в свободной атмосфере доходит до 2 с. Это достигается за счет выполнения кольцевого токоподвода из немагнитного материала, так как на формирование и кумуляцию плазменного сгустка влияет только импульс тока, протекающий по аксиальному и кольцевому токоподводу.
1. Авторское свидетельство СССР №671681, Кл. Н05Н 1//00 Б.И. №18 от 15.05.80.
2. Андрианов A.M., Синицын В.И. Использование эрозионного разряда для моделирования одного из возможных видов шаровой молнии // ЖТФ. 1977, Том. 47, в. 11, с. 2318.
Claims (1)
- Устройство торцевого типа для кумуляции плазменных сгустков при атмосферном давлении, состоящее из кольцевого и аксиального электродов, соединенных проводящей диафрагмой, которая прижимается кольцевым электродом к диэлектрической подложке, отличающееся тем, что кольцевой электрод выполнен из немагнитного материала, а аксиальный электрод состоит из набора радиально расположенных токопроводящих проволочек.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018133995A RU2692689C1 (ru) | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Устройство кумуляции плазменных сгустков |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018133995A RU2692689C1 (ru) | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Устройство кумуляции плазменных сгустков |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2692689C1 true RU2692689C1 (ru) | 2019-06-26 |
Family
ID=67038260
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018133995A RU2692689C1 (ru) | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Устройство кумуляции плазменных сгустков |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2692689C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165672C2 (ru) * | 1999-06-22 | 2001-04-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ кумуляции магнитной энергии |
US20080088217A1 (en) * | 2006-10-17 | 2008-04-17 | Lg Electronics Inc. | Plasma generating device, method of cleaning display panel, and method of manufacturing display panel using the same |
RU2452142C1 (ru) * | 2010-12-02 | 2012-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)" | Способ работы импульсного плазменного ускорителя |
EP2394496B1 (en) * | 2009-02-04 | 2014-04-02 | General Fusion, Inc. | Systems and methods for compressing plasma |
RU2517184C2 (ru) * | 2012-05-18 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук | Способ управляемого коллективного ускорения электрон - ионных сгустков |
-
2018
- 2018-09-26 RU RU2018133995A patent/RU2692689C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165672C2 (ru) * | 1999-06-22 | 2001-04-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ кумуляции магнитной энергии |
US20080088217A1 (en) * | 2006-10-17 | 2008-04-17 | Lg Electronics Inc. | Plasma generating device, method of cleaning display panel, and method of manufacturing display panel using the same |
EP2394496B1 (en) * | 2009-02-04 | 2014-04-02 | General Fusion, Inc. | Systems and methods for compressing plasma |
RU2452142C1 (ru) * | 2010-12-02 | 2012-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)" | Способ работы импульсного плазменного ускорителя |
RU2517184C2 (ru) * | 2012-05-18 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук | Способ управляемого коллективного ускорения электрон - ионных сгустков |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20170136253A1 (en) | Cold Plasma Treatment Devices and Associated Methods | |
Lyublinsky et al. | Pulse power nanosecond-range DSRD-based generators for electric discharge technologies | |
EP2208404B1 (en) | Transient plasma ball generation system at long distance | |
CN101667819B (zh) | 用于触发系统的双电源脉冲发生器 | |
JP6141267B2 (ja) | 自己閉じ込め型高密度空気プラズマを発生させるためのシステムおよび方法 | |
US2764707A (en) | Ion source | |
RU2692689C1 (ru) | Устройство кумуляции плазменных сгустков | |
Korolev et al. | Discharge in the saline solutions in a vicinity of the threshold voltages | |
US2574655A (en) | Apparatus for focusing high-energy particles | |
Sarkisov et al. | Inverse polarity effect for electrical explosion of fine metal wires in vacuum | |
US2931948A (en) | Flash producing circuit | |
Lateef et al. | New design and construction of high-voltage high-current pseudospark switch | |
RU2608952C2 (ru) | Искровой промежуток с емкостным накопителем энергии | |
KR20190117909A (ko) | 트리거 스파크 갭을 적용한 전자기력 가속장치 | |
Li et al. | Effects of atmospheric-pressure discharge type on ionic wind velocity for needle-to-cylinder electrode | |
US3510713A (en) | Method of and appparatus for producing a highly concentrated beam of electrons | |
Hotta et al. | Impulse breakdown mechanism based on discharge propagation process under non-uniform electric field in air | |
RU2537383C2 (ru) | Способ образования каналов на катоде в несамостоятельном дуговом разряде | |
ATE529946T1 (de) | Hochspannungspulsgenerator und hochdruckentladungslampe mit derartigem generator | |
RU2114520C1 (ru) | Импульсная плазменная установка | |
US3368397A (en) | Arc chamber | |
RU167668U1 (ru) | Генератор мощных импульсов магнитного поля | |
RU118792U1 (ru) | Контакт вакуумной дугогасительной камеры | |
RU188484U1 (ru) | Плазменный ускоритель с магнитным затвором | |
RU2331164C1 (ru) | Импульсный генератор рентгеновского излучения |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200927 |