подку, но которой проходит сред.з, термостйтирующая коподку и изолятор 23. Однако указанному вводу присущ существенный недостаток, а именно напнчие теплоприТОК9 в холодную зону в бестоковом режиме, Вспедствне Непрерывной тепловой связи между криогенным устройством и источником эпектропитания, находящимся при комнатной температуре, так как ввод не имеет возможности прерывать тепловую связь между колодкой и токо&едушим элементом при бестоковом режиме, а также обеспечивать электрическую связь между ними в рабочем режиме (подачи тока). С цепью повышения надежности и экономичности, предлагаемый высюковольтный вво снабжен соединяющей токоведуший элемент и колодку обечайкой, установленным на обечайке сосудом, заполненным газом, и сильфо ном, сообщающимся с сосудом, при этом токоведущий элемент и колодка установлены друг относительно друга с зазором, в колодке со стороны,; обращенной к токоведушему элементу выполнена полость, частично запол ненная электропроводной жидкостью, над поверхностью которой расположен сильфон, а камера, образоваЯная токоведущим элементом, колодкой и обечайкоД, вакуумирована. На чертеже изображен описываемый высо ковольтный ввод продольный разрез. Высоковольтный ввод состоит из токо- ведущего элемента 1, размещенного в корпусе 2, и колодки 3, соединенных между собой обечайкой 4. Между колодкой и корпусом установлен изолятор 5. На обечайке 4 размещен сосуд 6, заполненный легкокон- денсирующим газом, который через трубку 7 отверстие 8 колодки 3 соединен с внутренни пространством глухого сильфона 9, установленного в полости в колодки 3, заполненной электропроводной жидкостью. Температура конденсации газа 7 должна быть выше температуры плавления электропроводящей жидкости и ниже рабочей температуры колодки 3, В качестве; такого газа может быть использован монофтордихлорметан (фре он :2l), этиламин, фреон 114 и другие. Торцовая часть токоведущего элемента 1 имеет проточку, образующую полйсть б, в которой размещен кольцевой выступ 10 коподкн 3. Полости б и в соединены между собой трубками слива 11 и подачи 12, причем последняя проходит в полость а н не имеет теплового контакта с.токоведушим элементом 1,-Полости а, б н в вакуумир ваны, вакуум поддерживается адсорбентом 13 В начале режима охлаждения криоэпектро технического устройства (бестоковый, режим полость б запоплена электропровопзюй ЖИДКОСТЬЮ, вследствие чего коподка и токоведущяй элемент 1 имеют тепловой контакт. По мере понижения температуры токоведущего элемента 1 и коподки 3 легко конденсирующийся г-аз, находапшйся в сосуде 6, конденсируется, давление в сильфоне 9 падает, он сжимается и электропроводящая жидкость через трубку 11 сливается в полость в, размыкая термический контакт между колодкой 3 и токоведущим элементом 1. В таком положении основной теплоприток в низкотемпературную зону осуществляется только по малотеппопроводной обечайке 4, В рабочем режиме при подаче тока через колодку 3 к токоведущему элементу ток пойдет по обечайке 4. что вызовет ее быстрый разогрев. Разогреется также сосуд 6, расположенный на обечайке 4 и газ испарится. Давление резко возрастет, :и сильфон 9, растягиваясь передавит электропроводшцую жидкость по трубке 12 в полость б, обеспечивая тем самым электрический контакт между колодкой 3 (выступ 10) ,и Токоведущим элементом. Ток пойдет по цепи; коподка 3 - электропроводящая жидкость токоведущий элемент 1, имеющий расчетное электрическое сопротивление, значительно меньше, чем сопротивление обечайки 4. За счет джоулевого тепловыделения в конструкции электрического ввода температура колодки поддерживается близкой к темПературе. окружающей среды. Сильфон 19, кроме функции вытеснителя, выполняет роль ограничителя количества передавливаемой электропроводящей жидкости и полностью замыкает объем, заполненный газом, т. 8. делает эту систему закрытой. Как видно из выщеописанного, предлагаемая конструкция электрического ввода авто матически обеспечивает режимы работы криогенного устройства, малый теплоприток в холодную зону, вследствие чрго повышается экономичность и надежность. Формула изобретения Высоковольтный ввод для криогенных устройств, содержащий изолятор, расположенный по его оси токоведущий элемент, соединенный с колодкой, предназначенной аля подключения к источнику питания, отличающийся тем, что, с цельюповышения надежности и экономичности, он снабжен соединяющей токоведущий элемент и колодку обечайкой, установленным на обечайке сосудом, заполненным газом, и сипьфоном, сообшающимся с сосудом, при этом гоковёдуший элемент и колодка установпены . друг относитепыю друга с за-,
аором, в колодке со стороны, обращенной к TOKORenymeKfy эле 1е}п-у, выполнена попость, частично иаполиенная электропроводной жндкос-тью, лад тюперхностью которой расположен сищтфон, -ч камера, образованная токоведугаим элементом, колодкой и лбечайкой, вакуумирована.
10
Источники информацн(т, принятые во внкмание при экспертизе:
1.Авторское свндетепьство СССР
№ 434486, Н 01 В 17/26,26.11.702.Патент Франции № 2О666ОО, кл. Н 01 V 11/00, 27.10.70.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для исследования теплофизических параметров криогенных хладоагентов в поле центробежных сил | 1981 |
|
SU1029059A1 |
Электрический ввод | 1981 |
|
SU1040531A1 |
Электромеханический резистор | 1973 |
|
SU604038A1 |
Установка для исследования теплообмена при движении криогенных жидкостей или газов в каналах в поле центробежных сил | 1977 |
|
SU670864A1 |
Адсорбционный криогенный рефрижератор непрерывного действия | 1980 |
|
SU918724A1 |
Криогенный конденсационный насос | 1981 |
|
SU1017817A1 |
Криостат | 1987 |
|
SU1508063A1 |
Криогенный резервуар | 1988 |
|
SU1560890A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1992 |
|
RU2069919C1 |
Устройство для измерения температуры поверхности движущегося электропроводного тела | 1987 |
|
SU1578521A1 |
Авторы
Даты
1978-03-15—Публикация
1974-08-23—Подача