Разрядные промежутки, рассчитанные на большие нагрузки, широко применяются в электротехнике. Наиболее существенным недостатком, ограничивающим применение разрядных промежутков, является разрушение электродов под действием разряда. Можно, используя инертную газовую среду в качестве электродов, применять . При использовании таких разрядных промежутков приходится сталкиваться с тем, что при наполнении промежутка газом под сравнительно большим давлением (для достижения высокого напряжения пробоя) пробивное напряжение газового промежутка становится выше, чем напряжение перекрытия по внутренней поверхности стенок сосуда. Перекрытие же по стенке ведет к нарушению регулярной работы разрядного промежутка.
Согласно изобретению для устранения этого недостатка предлагается использовать искровые или буговыё разрядные промежутки с одним электродом из ртути в таком температурном , чтобы ртуть всегда находилась в предназначенных для нее местах и путь для разряда по стенкам был бы во много раз длиннее, чем непосредственное расстояние между электродами. При этом поверхностные перекрытия не смогут иметь места и каждый раз пробой будет проходить в газовой среде. Это достигается выполнением верхнего электрода в форме цилиндра, торец которого может быть металлическим или же представлять собою кварцевую чашечку, наполненную .
На чертеже показаны примеры двух конструкций разрядного промежутка.
В варианте Л верхний электрод представляет собою электропроводный цилиндр /, торцовая поверхность 2 которого сделана шероховатой или покрыта губчатым металлом (например, вольфрамом). Тогда ртуть хорошо прилипает к торцу и держится на металле. Металлический ввод, введенный в стекло, охлаждается либо воздушным радиатором, либо
№ 68214- 2 -
(для мощных разрядников) водяным охлаждением. На охлаждаемой поверхности конденсируются ртутные пары и тем компенсируются потери ртути с нижнего электрода 3, происходящие вследствие испарения в разряде.
Можно видоизменить эту конструкцию (вариант ) и применить в качестве верхнего электрода кварцевую чащечку 4, наполненную ртутью.
Для разрядного промежутка сравнительно малой мощности, который слабо разогревается при работе, нужно весь разрядник помещать в подогревную печь 5. Это повысит давление ртутных паров и увеличит количество конденсирующейся ртути.
Предмет изобретения
Разрядный промежуток с ртутными электродами и с подогревом разрядного пространства, отличающийся, тем что, с целью компенсации испарения ртути с электродов осаждением ее из газовой среды, для одного из указанных электродов применен охлаждаемый изнутри электропроводный цилиндр, на нижнем торце которого могут конденсироваться пары ртути, получающиеся при выщеуказанном подогреве.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газоразрядное устройство | 1950 |
|
SU92583A1 |
Высоковольтный вентиль | 1950 |
|
SU94388A1 |
КОММУТИРУЮЩЕЕ СИЛЬНОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | 2016 |
|
RU2638954C2 |
АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ РТУТНЫЙ АНАЛИЗАТОР | 2008 |
|
RU2373522C1 |
Разрядник | 1937 |
|
SU52825A1 |
ГЕНЕРАТОР ОЗОНА | 1998 |
|
RU2152351C1 |
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА | 1993 |
|
RU2035796C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ РТУТНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2192688C2 |
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2005 |
|
RU2294034C1 |
Искровой разрядник | 2015 |
|
RU2608825C2 |
ТЗС1 и i;ai
- J-V -i.-Js IЯ1
.4- ;-у;
Авторы
Даты
1947-01-01—Публикация
1945-03-07—Подача