Величина емкостей конденсаторов, применяемых в колебательных контурах длинноволновых радиостанций, а также генераторных установок, работающих на частотах такого же норядка или ультраакустических, значительны и, поэтому, в таких случаях громоздко нользоваться в конструкциях подобного рода диэлектриками, обладающими малым диэлектрическим коэфициентом, в частности, воздухом, газом и даже, ножалуй, маслом. С другой стороны, для конденсаторов на этих частотах требуется диэлектрик со сравнительно малыми потерями.
Нашедшая в высокочастотном конденсаторостроении широкое применение слюда в этих случаях весьма недостаточно используется, если судить по киловольтамперам нагрузки конденсатора кажущейся мощностью на некоторую единицу веса или объема слюды. На этих частотах нагрузка конденсатора но мощности ограничивается не усиленным выделением тепла вследствие потерь диэлектрического гистерезиса и в обкладках, как это имеет место на частотах средневолнового диапазона, но коронированием обкладок, наступающим при таких напряжениях, когда конденсатор является по мощности мало нагруженным.
Предлагаемое изобретение имеет в виду применение к слюдяному конденсатору известнь1Х конструкций средства, повышающего напряжение короны на обкладках, в целях более выгодного использования конденсатора на ультраакустических частотах и длинных волнах радиотехнического дианазона. Предлагается слюдяной конденсатор, собранный без заливочной массы, помещать в герметическую камеру, на дне которой находятся налитое туда масло или твердый воскообразный диэлектрик, и затем создавать в камере газовое давление в несколько атмосфер. Повышение напряжения короны, примерно, в 2 раза (при давлении в 5-6 атм.) дает возможность в 2-4 раза увеличить кажущуюся мощность конденсатора.
В случаях использования таких конденсаторов в высокочастотных генераторах для технических целей следует предусмотреть устройства, облегчающие отвод тепла, а именно: применение межд секциями медных электродов, соприкасающихся с маслом или с твердым воскообразннм диэлектриком, находящимся на дне тааонепроницаемого кожуха. Для усиленного отвода тепла ковдеисатор может быть погружен в масло, а также может быть применено водяное охлаждение.
Что касается конденсаторов на длинные волны для радиостанций, где по условиям работы требуется обеспечить мгновенные повышения напряжения, примерно, в 2 раза, рабочее напряиуение не будет вызывать нагревов, требующих искусственного отвода тепла.
Предмет изобретения.
Слюдяной конденсатор для длинных волн и ультра-акустических частот с жидкой заливкой применением газового давления, с целью повышения напряжения короны на обкладках, отличающийся применением слоя масла или твердого воскообразного диэлектрика, находящегося на дне газонепроницаемого кожуха, наполненного газом под давлением, и соприкасающегося с междусекционными медными электродами для усиленного отвода тепла.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Высокочастотный конденсатор | 1936 |
|
SU48644A1 |
АНТЕННА МАЛОГАБАРИТНАЯ ЕМКОСТНАЯ С СОГЛАСУЮЩЕЙ КАТУШКОЙ ИНДУКТИВНОСТИ | 2011 |
|
RU2470424C1 |
Конденсаторное устройство | 1936 |
|
SU50720A1 |
РЕЗОНАНСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СТРЕБКОВА-ПОДОСИННИКОВА (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2509388C2 |
СЛЮДЯНАЯ ЛЕНТА, ИМЕЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЛЮДЫ | 2004 |
|
RU2332736C1 |
Высоковольтный импульсный конденсатор | 1981 |
|
SU995137A1 |
Опорный изолятор антенных мачт | 1944 |
|
SU66548A1 |
Высокочастотный конденсатор | 1933 |
|
SU35927A1 |
УСТРОЙСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО И МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2018 |
|
RU2687992C1 |
Многослойный плоский конденсатор постоянной емкости | 1930 |
|
SU34421A1 |
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1936-03-16—Подача