СПОСОБ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 1998 года по МПК H02M7/06 H01J45/00 

Описание патента на изобретение RU2111605C1

Изобретение относится к газоразрядной технике, а более конкретно к газоразрядным приборам силовой электроники.

На практике довольно широко известен и применяется способ выпрямления переменного тока с помощью газоразрядного прибора, содержащего анод и катод, разделенные межэлектродным зазором, заполненным рабочим телом (газом или парами ртути), заключающийся в приложении переменного напряжения между анодом и катодом и поджиге дугового разряда в зазоре при положительном потенциале анода и тлеющего при отрицательном потенциале анода, например ртутные вентили для выпрямления тока [1].

Недостатками указанного способа являются повышенные затраты энергии (мощности) и снижение надежности ввиду существенном разницы между напряжениями зажигания разряда (сотни вольт) и его горения (несколько вольт - десятки вольт), что требует применения специальных мер и схем для снижения пиковых нагрузок в момент поджига разряда. Все это ограничивает возможности плазменных вентилей, особенно в диапазоне повышенных мощностей и напряжений при работе на нагрузке. Использование паров ртути для выпрямления переменного тока требует принудительного охлаждения вентилей с целью стабилизации давления и снижения вероятности обратных зажиганий, что также ведет к дополнительным энергозатратам.

Недостатком устройств, в которых реализуется данный способ, заключается в том, что для поддержания разряда в момент смены полярности напряжения используется цепь игнайтера, которая питает вспомогательный дуговой разряд в зазоре и требует дополнительных затрат электрической мощности, снижая общую эффективность способа и устройств, в которых он реализуется.

Наиболее близким к заявляемому является способ выпрямления тока с помощью термоэмиссионного вентиля, содержащего анод и подогреваемый термокатод, расположенные в корпусе и разделенные межэлектродным зазором, включающий заполнение межэлектродного зазора парами щелочного металла, нагревание термокатода и охлаждение анода, приложение переменного напряжения между анодом и термокатодом с поджигом несамостоятельного дугового разряда в зазоре при положительном потенциале анода и тлеющего при отрицательном потенциале анода [2].

Данный способ реализуется в термоэмиссионном вентиле, содержащем теплоизолированный резервуар со щелочным металлом, снабженный нагревателем, корпус, установленные в нем анод и термокатод, разделенные зазором, заполненным парами щелочного металла и связанным с полостью резервуара [3].

Недостаток известного способа и устройства заключается в невысокой величине выпрямляемого напряжения (единицы вольт - десятки вольт), что обусловлено низкой электрической прочностью к обратному дуговому пробою паров рабочего тела в межэлектродном зазоре и высокой вероятностью зажигания поверхностных разрядов на электрике.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности, увеличение эффективности способа выпрямления тока и расширение диапазона рабочих напряжений.

Указанный технический результат достигается тем, что по способу выпрямления тока с помощью термоэмиссионного вентиля, содержащего анод и подогреваемый термокатод, расположенные в корпусе и разделенные межэлектродным зазором, включающему заполнение межэлектродного зазора парами щелочного металла, нагревание термокатода и охлаждение анода, приложение переменного напряжения между анодом и термокатодом с поджигом несамостоятельного дугового разряда в зазоре при положительном потенциале анода и тлеющего при отрицательном потенциале анода, температуру Tрт паров щелочного металла в зазоре поддерживают, исходя из соотношения

где
ε0 - диэлектрическая постоянная; e - заряд электрона; mа - масса атома; Pрт - давление паров щелочного металла в зазоре; κa - теплопроводность паров; Up - величина приложенного переменного напряжения, давление паров щелочного металла поддерживают не выше 300 Па, температуру анода поддерживают выше температуры паров щелочного металла в зазоре на 10 ... 20, при этом величину межэлектродного зазора ΔМЭЗ вентиля устанавливают исходя из выражения
(5...10)lia≤ ΔМЭЗ≤(1...3)lea,
где
lea = 1/(naQea) - длина ионизации электронным ударом; lia = 1/(naQia) - длина перезарядки иона; nа - концентрация атомов пара в зазоре; Qea - сечение ионизации электронным ударом; Qia - сечение перезарядки.

Кроме того, достижение технического результата обеспечивается тем, что термоэмиссионный вентиль, содержащий теплоизолированный резервуар со щелочным металлом снабженный нагревателем, корпус, установленные в нем анод и термокатод, разделенные зазором, заполненным парами щелочного металла и связанным с полостью резервуара, снабжен тепловой трубкой переменной проводимости, имеющей испарительный, конденсационный участки и теплоизолированный газоаккумулирующий объем, снабженный автономным нагревателем, датчиком температуры, установленным на рабочей поверхности анода, обращенной к зазору, и регулятором, имеющим вход и два выхода, причем вход его связан с датчиком температуры, а выходы соответственно - с нагревателями резервуара и газоаккумулирующего объема трубы, испарительный участок которой контактирует с внешней поверхностью анода, а конденсационный участок расположен вне корпуса вентиля.

Поскольку предложенный способ может быть реализован лишь в предлагаемом устройстве, характеризуемом определенными конструктивными признаками, заявленными в ФИ, поэтому оба объекта объединены в группу изобретений, что дает возможность при реализации достичь указанного технического результата.

Заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна". Оно содержит новую совокупность существенных признаков в отличительной части патентной формулы:
температуру Tрт паров щелочного металла в зазоре поддерживают, исходя из соотношения

где
ε0 - диэлектрическая постоянная; e - заряд электрона; mа - масса атома; Pрт - давление паров щелочного металла в зазоре; κa - теплопроводность паров; Up - величина приложенного переменного напряжения,
давление паров щелочного металла поддерживают не выше 300 Па,
температуру анода поддерживают выше температуры паров щелочного металла в зазоре на 10 ... 20 К,
при этом величину межэлектродного зазора ΔМЭЗ вентиля устанавливают, исходя из выражения
(5...10)lia≤ ΔМЭЗ≤(1...3)lea,
где
lea = 1/(naQia) - длина ионизации электронным ударом; lia = 1/(naQia) - длина перезарядки иона; nа - концентрация атомов пара в зазоре; Qea - сечение ионизации электронным ударом; Qia - сечение перезарядки.

При этом новая совокупность признаков в заявляемом устройстве выражается в том, что он снабжен тепловой трубкой переменной проводимости, имеющей испарительный, конденсационный участки и теплоизолированный газоаккумулирующий объем, снабженный автономным нагревателем, датчиком температуры, установленным на рабочей поверхности анода, обращенной к зазору, и регулятором, имеющим вход и два выхода, причем вход его связан с датчиком температуры, а выходы соответственно - с нагревателями резервуара и газоаккумулирующего объема трубы, испарительный участок которой контактирует с внешней поверхностью анода, а конденсационный участок расположен вне корпуса вентиля.

Заявляемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Признак: температуру Tрт паров щелочного металла в зазоре поддерживают, исходя из соотношения

где
ε0 - диэлектрическая постоянная; e - заряд электрона; mа - масса атома; Pрт - давление паров щелочного металла в зазоре; κa - теплопроводность паров; Up - величина приложенного переменного напряжения, позволяет существенно увеличить электропрочностные характеристики паров по отношению к обратному дуговому пробою (величина пробойного напряжения составляет сотни - тысячи вольт 500 ... 3000 В), то есть обеспечивает достижение цели изобретения.

Признак: давление паров щелочного металла поддерживают не выше 300 Па позволяет уменьшить потери напряжения на вентиле в проводящем состоянии, то есть способствует достижению цели в части повышения эффективности способа.

Признак: температуру анода поддерживают выше температуры паров щелочного металла в зазоре на 10 ... 20 К ведет к достижению цели: повышению надежности способа - уменьшается вероятность обратных зажиганий вследствие снижения эмиссионной способности анода (для режима обратной полярности электродов).

Признак: при этом величину межэлектродного зазора ΔМЭЗ вентиля устанавливают, исходя из выражения
(5...10)lia≤ ΔМЭЗ≤(1...3)lea,
где
lea = 1/(naQia) - длина ионизации электронным ударом; lia = 1/(naQia) - длина перезарядки иона; nа - концентрация атомов пара в зазоре; Qea - сечение ионизации электронным ударом; Qia - сечение перезарядки, ведет к достижению цели изобретения - повышению его эффективности. Выбор величины межэлектродного зазора в указанных пределах позволяет предотвратить пробой в режиме обратного ток за счет снижения вероятности ионизации прямым электронным ударом и вместе с тем минимизировать потери напряжения в проводящем состоянии вентиля: ΔUpМЭЗ) = ΔUPmin, , где ΔUp - падение напряжения на несамостоятельном дуговом разряде.

Признак: он снабжен тепловой трубкой переменной проводимости, имеющей испарительный, конденсационный участки и теплоизолированный газоаккумулирующий объем, снабженный автономным нагревателем, датчиком температуры, установленным на рабочей поверхности анода, обращенной к зазору, и регулятором, имеющим вход и два выхода, причем вход его связан с датчиком температуры, а выходы соответственно - с нагревателями резервуара и газоаккумулирующего объема трубы, испарительный участок которой контактирует с внешней поверхностью анода, а конденсационный участок расположен вне корпуса вентиля, позволяет достичь цели изобретения - существенно расширить диапазон рабочих напряжений вентиля и одновременно способствует увеличению эффективности за счет создания автономной системы охлаждения вентиля и поддержания его рабочей температуры.

Предлагаемое техническое решение соответствует критерию "промышленная применимость". Данный способ может применяться в газоразрядной технике при разработке мощных (силовых) вентилей, в элементах автоматики (трансформирование сигнала датчика в электрический для дополнительных органов) и т.д., особенно эффективно в автономных устройствах.

Материалы заявки содержат достаточное и необходимое количество сведений, которые с полной ясностью раскрывают возможность реализации изобретения.

В настоящее время разработана и испытана конструкция образца плазменного высокотемпературного диода (ВПТД), экспериментально подтвердившая эффективность выпрямления переменного тока.

На фиг.1 приведены распределения потенциала, температуры атомов рабочего тела в межэлектродном зазоре для состояния тлеющего разряда, поясняющие физическую сущность вентильного эффекта ионного слоя у анода (период обратного напряжения). На фиг.2 приведена схема межэлектродного зазора ВПТД. На фиг. 3 приведены результаты испытаний.

Физическая сущность предлагаемого технического решения, а именно повышение величины выпрямляемого напряжения переменного тока, заключается в следующем. Ионный слой у отрицательного электрода в тлеющем разряде (период обратного напряжения - отрицательный потенциал на аноде) обладает достаточно высоким сопротивлением - до 105 ... 106 Ом, то есть слой может быть рассмотрен как диэлектрик в сильном электрическом поле в дрейфовом приближении и описан следующими уравнениями:

или

которые преобразуются с учетом уравнения Пуассона к виду

или

С учетом (5*) оно принимает вид

Решение уравнения имеет следующий вид:

где
Ek - напряженность поля на отрицательном электроде; dk - протяженность ионного слоя; Tа - температура атомов, Tрт = Tа. Вид распределения дан на фиг.1.

Характерно, что все изменение поля и потенциала приходится на узкую область ионного слоя протяженностью (5 . . . 7) lia, где сосредоточено "астоново свечение". В ней имеет место увеличение температуры рабочего тела в силу

где
Tаk - температура пара у поверхности анода в режиме тлеющего разряда (граница "астонова" свечения и темного пространства).

Таким образом, баланс теплового состояния рабочего тела в "астановом свечении" определяет устойчивость тлеющего разряда и его вентильные свойства: регулируя температуру пара в межэлектродном зазоре и его теплофизические характеристики, можно регулировать величину напряжения обратного дугового пробоя:

где
κaреак - реактивная теплопроводность возбужденных атомов; T T*a

- критическая величина температуры атомов в "астоновом свечении", с которой начинается переход в самостоятельный дуговой разряд.

Подбирая величину температуры пара из зависимости

с учетом Up < Uпроб можно осуществлять выпрямление переменного тока предлагаемым способом.

Реализация предлагаемого способа и работа устройства осуществляются следующим образом.

Вентиль подогревается до рабочей температуры за счет нагревателей, фиг. 2. Катод 1 нагревается от спирали 4, анод 2 - излучением от катода, корпус 3 прогревается за счет излучения и теплопроводности, затем прогревается резервуар со щелочным металлом (цезием или барием) 5 от нагревателя 6, помещенный в теплоизолятор экранного типа 7. Межэлектродный зазор вентиля заполняется парами щелочного металла с помощью трубки. Температуру паров в зазоре при его давлении выбирают из соотношения (*) с учетом рабочего напряжения Up. При подаче на вентиль переменного напряжения происходит его выпрямление, сущность вентильного эффекта описана выше. В режиме прямого тока ("минус" на катоде, "плюс" на аноде) в зазоре горит несамостоятельный дуговой разряд в парах щелочного металла, который гаснет при смене полярности электродов. В режиме обратного тока в зазоре горит плотный тлеющий разряд, который определяет запертое состояние вентиля. Регулирование теплового состояния анода 2 осуществляется с помощью регулируемой тепловой трубы 8 (переменной проводимости), которая позволяет поддерживать его температуру а номинальном режиме работы и изменять ее при отклонении рабочего напряжения от номинального значения. Это обеспечивается наличием обратной связи, включающей датчик температуры 11, регулятор нагревателей 10 и теплоизолированный газоаккумулирующий объем 9 тепловой трубы 8, снабженный теплоизолирующим экраном 12 и автономным нагревателем 13. При увеличении рабочего напряжения увеличивается тепловой поток в анод 2, растет его температура, сигнал датчика 11 поступает на регулятор 10, в результате уменьшается ток нагревателей 6 и 13, что приводит к снижению температуры резервуара 5 и газоаккумулирующего объема 9. Снижается давление паров в зазоре, что предотвращает обратный пробой, а также увеличивается длина конденсационного участка тепловой трубы 8, с которого происходит сброс тепла, отводимого от вентиля (анода).

При уменьшении Up процесс регулирования происходит обратным образом.

Данный способ выпрямления тока проверен экспериментально на паронаполненном приборе (с цезиевым и бариевым наполнением). Результаты испытаний приведены на фиг.3.

Осциллограмма выпрямленного напряжения свидетельствует о работоспособности предлагаемого устройства и возможности реализации способа выпрямления тока.

Данные способ и устройство существенно расширяют возможности плазменных приборов.

Похожие патенты RU2111605C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО ТИРИСТОРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Онуфриев В.В.
RU2144716C1
ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ВЕНТИЛЬ СИСТЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОКА КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 2000
  • Онуфриев В.В.
  • Синявский В.В.
RU2195740C2
ПАРОКОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ДРОССЕЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА ХЛАДАГЕНТА 1992
  • Черкасов И.А.
  • Лепявко А.П.
  • Кудерко Д.А.
RU2027125C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ПОКРЫТИЙ СЛОЖНОГО СОСТАВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Артемов А.Л.
  • Афонин В.М.
  • Онуфриев В.В.
RU1828142C
КАТОДНЫЙ УЗЕЛ 1997
  • Клименко Г.К.
  • Ляпин А.А.
RU2139590C1
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ТУРБОМАШИНА 1992
  • Бурлай В.В.
  • Фролов Е.С.
  • Потапов В.Н.
  • Верещаков В.Н.
RU2029134C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОСУШКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 1991
  • Глухов С.Д.
  • Михушкин В.Н.
  • Якубович Д.М.
  • Леонов В.П.
  • Панкова Е.О.
RU2011125C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА 1992
  • Акимов М.В.
  • Фатихов В.А.
  • Цегельский В.Г.
RU2007209C1
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 1992
  • Курбатова В.И.
  • Лебедев В.П.
  • Самсонов В.Л.
RU2043569C1
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 1990
  • Крутов В.И.
  • Марков В.А.
  • Парфенов Б.П.
RU2006634C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 111 605 C1

Реферат патента 1998 года СПОСОБ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к области газоразрядной техники, более конкретно к плазменным вентилям. Изобретение отличает более широкий диапазон выпрямляемых напряжений и снижение потерь электрической мощности при выпрямлении переменного тока. Сущность изобретения: способ выпрямления тока с помощью термоэмиссионного вентиля включает заполнение межэлектродного зазора парами щелочного металла при давлении не выше 300 Па, приложение переменного напряжения, поджиг несамостоятельного дугового разряда при положительном потенциале анода и тлеющего при отрицательном потенциале анода. Температуру анода поддерживают выше температуры пара щелочного металла на 10...20 К, которую, а также величину межэлектродного зазора, устанавливают из определенных аналитических выражений. Термоэмиссионный вентиль содержит теплоизолированный резервуар со щелочным металлом, снабженный нагревателем корпус с анодом и катодом, тепловую трубу переменной проводимости с теплоизолированным газоаккумулирующим объемом и автономным нагревателем, датчик температуры анода и регулятор, вход которого связан с датчиком, а выходы - с нагревателями. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 111 605 C1

1. Способ выпрямления тока с помощью термоэмиссионного вентиля, содержащего анод и подогреваемый термокатод, расположенные в корпусе и разделенные межэлектродным зазором, включающий заполнение межэлектродного зазора парами щелочного металла, нагревание термокатода и охлаждение анода, приложение переменного напряжения между анодом и термокатодом с поджигом несамостоятельного дугового разряда в зазоре при положительном потенциале анода и тлеющего - при отрицательном потенциале анода, отличающийся тем, что температуру Tрт паров щелочного металла в зазоре поддерживают исходя из соотношения

где ε0 - диэлектрическая постоянная;
e - заряд электрона;
mа - масса атома;
Pрт - давление щелочного металла в зазоре,
κa - -теплопроводность паров;
Uр - величина приложенного переменного напряжения,
давление паров щелочного металла поддерживают не выше 300 Па, температуру анода поддерживают выше температуры паров щелочного металла в зазоре на 10 - 20 К, при этом величину межэлектродного зазора Δмэ.з вентиля устанавливают из выражения
(5 - 10)lia≤ Δмэ.з≤(1...3)lea,
где lea = 1/(na • Qea) - длина ионизации электронным ударом:
lia = 1/(na • Qia) - длина перезарядки иона;
nа - концентрация атомов пара в зазоре;
Qea - сечение ионизации электронным ударом;
Qia - сечение перезарядки.
2. Термоэмиссионный вентиль, содержащий теплоизолированный резервуар с щелочным металлом, снабженный нагревателем корпус, установленные в нем анод и термокатод, разделенные зазором, заполненным парами щелочного металла и связанным с полостью резервуара, отличающийся тем, что он снабжен тепловой трубой переменной проводимости, имеющей испарительный, конденсационный участки и теплоизолированный газоаккумулирующий объем, снабженный автономным нагревателем, датчиком температуры, установленным на рабочей поверхности анода, обращенной к зазору, и регулятором, имеющим вход и два выхода, причем его вход связан с датчиком температуры, а выходы - соответственно с нагревателями резервуара и газоаккумулирующего объема трубы, испарительный участок которой контактирует с внешней поверхностью анода, а конденсационный участок расположен вне корпуса вентиля.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2111605C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Каганов И.Л
Ионные приборы
- М.:Энергия, 1972, с
Картинодержатель для рассматривания стереоскопических снимков 1920
  • Максимович С.О.
SU528A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Онуфриев В.В
К вопросу о возможности использования термоэмиссионного паронаполненного диода в качестве высоковольтного высокотемпературного вентиля
Тезисы докладов юбилейной конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения А.В.Квасникова и 30-летию основания кафедры Двигательных энергетических и энергофизических установок космических летательных аппаратов
- М.: МАИ, 1992, с
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава 1920
  • Манаров М.М.
SU65A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Гришин С.Д., Онуфриев В.В., Пешков П.Ю
Плазменные вентили на основе несамостоятельного дугового разряда низкого давления для преобразования электрического тока
VII конференция по физике газового разряда
- Самара: ССАУ, 1994, ч
I, с
Устройство двукратного усилителя с катодными лампами 1920
  • Шенфер К.И.
SU55A1

RU 2 111 605 C1

Авторы

Онуфриев В.В.

Даты

1998-05-20Публикация

1995-04-12Подача