×
10.03.2016
216.014.cae5

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНЫЙ ГАСИТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002577040
Дата охранного документа
10.03.2016
Аннотация: Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую металлическую проволочку, которая размещается в свободном пространстве между электродами при таком расстоянии между ними, при котором разряд без проволочки самопроизвольно не возникает, а между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка. При этом разрядный канал помещают в перпендикулярное к нему магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что уменьшает разогрев электродов, необходимый для их испарения, что требуется для образования самостоятельного дугового разряда. Технический результат - предотвращение возникновения самостоятельного дугового разряда, также гашение горящего разряда. 1 ил.
Основные результаты: Способ гашения самостоятельного дугового разряда, в котором между электродами с фиксированным расстоянием между ними подается напряжение; возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая размещается между электродами, при этом расстояние между электродами выбирается таким, при котором разряд самопроизвольно без проволочки не зажигается, а между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка, возникающего при наличии в воздухе паров испаряющейся проволочки, отличающийся тем, что с целью предотвращения зажигания самостоятельного дугового разряда и его гашения разрядный канал помещают в перпендикулярное к каналу магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что препятствует разогреву электродов и затрудняет их испарение.

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в плазме и в газоразрядных приборах, между анодом и катодом которых при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение. Возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая размещается между катодом и анодом, контактируя с ними. Расстояние между электродами выбирается таким, при котором разряд без проволоки не возникает. Между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка. При этом разрядный канал помещают в перпендикулярное к нему магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что уменьшает разогрев электродов, необходимый для их испарения, и это препятствует образованию самостоятельного дугового разряда. Изобретение позволяет предотвратить возникновение самостоятельного дугового разряда, а также позволяет погасить горящий разряд.

Технический результат изобретения - разработка способа, препятствующего зажиганию самостоятельного дугового разряда, а также гашению разряда в магнитном поле.

Известен способ нагрева электродов и создания дугового разряда при подаче напряжения между электродами за счет взрыва тонкой проволочки, расположенной между ними [1].

Этот способ не позволяет зажигать самостоятельный дуговой разряд, поскольку разряд прекращается как только пары проволочки уходят из разрядного промежутка в окружающее разрядный промежуток пространство. Здесь возникает импульсный кратковременный несамостоятельный разряд.

Известен способ нагрева электродов и зажигания самостоятельного дугового разряда в разрядном промежутке при помещении электродов в камере с отверстиями для подсоса воздуха и обеспечения его протока через разрядный промежуток [2].

Однако это устройство не позволяет предотвращать зажигание самостоятельного дугового разряда в потоке воздуха, оно не обладает также возможностью гасить возникший самостоятельный дуговой разряд.

Техническая задача, решаемая в предложенном изобретении, заключается в разработке способа, предотвращающего возникновение самостоятельного дугового разряда, а также гашения разряда как внутри камеры с протоком воздуха через нее, так и при расположении электродов в свободном пространстве при помещении разрядного промежутка в перпендикулярное к нему магнитное поле, увеличивающее уход заряженных частиц из разрядного промежутка и уменьшающее температуру катода.

Поставленная задача достигается тем, что между анодом и катодом при фиксированном расстоянии между ними плавится и испаряется тонкая металлическая проволочка. Происходит разогрев электродов и зажигается самостоятельный дуговой разряд в том случае, если электроды помещаются в камеру с отверстиями для подсоса воздуха и его протока газа через разрядный промежуток. Однако разряд в устройстве не зажигается, если поперек разрядного канала прикладывается магнитное поле с таким направлением вектора магнитной индукции, при котором увеличиваются потери заряженных частиц из разряда, что уменьшает температуру катода.

Данный способ предотвращает возможность возникновения самостоятельного дугового разряда внутри камеры с протоком воздуха и обеспечивает гашение разряда как внутри камеры, так и при расположении электродов в свободном пространстве. Способ предотвращения зажигания самостоятельного дугового разряда и его гашение под действием магнитного поля предлагается впервые.

Сущность способа заключается в следующем. Тонкая металлическая проволочка помещается между электродами, контактируя с ними. При этом расстояние между электродами выбирается таким, при котором дуга в свободном пространстве самопроизвольно не образуется. На электроды подается напряжение от источника питания. Возникающий электрический ток плавит и испаряет тонкую проволочку. Между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка в парах металла проволочки. При этом возникает несамостоятельный разряд. Пары металла проволочки быстро уходят из разрядного промежутка и разряд гаснет. Если электроды помещаются в камере с отверстиями для подсоса и обеспечения протока газа через разрядный промежуток, возникает самостоятельный дуговой разряд.

В том случае если поперек разрядного канала прикладывается магнитное поле, увеличивающее уход заряженных частиц из разрядного промежутка под действием силы Ампера, частиц, бомбардирующих электроды, для нагрева электродов и испарения металла оказывается недостаточно для существования самостоятельного дугового разряда.

Таким образом, действие магнитного поля, приводящее к дополнительному оттоку зарядов из разрядного промежутка, препятствует зажиганию самостоятельного дугового разряда, а также приводит к его погасанию в случае горения разряда.

Схема осуществления способа показана на чертеже (см. фигуру 1). Проволочка 1 натянута между катодом 2 и анодом 3 и контактирует с ними. Электроды помещаются внутри камеры 4, через которую самотеком проходит поток воздуха. Направление магнитного поля, перпендикулярное проволочке, указано стрелкой 5, направленной на север. Для подачи напряжения на электроды использовался выпрямительный агрегат «Дельфин» 5 с выпрямленным напряжением 220 В. Разрядный ток в максимуме менялся в области 10-50 А с помощью переменного сопротивления. Длительность разряда около 0,1 секунды. Использовались металлические электроды (железо, медь, тантал), а также графитовые электроды. Брались проволочки из разных металлов и сплавов (Cu, Ni, Fe и другие). Диаметр проволочек менялся в интервале 0,04-0,1 мм, а их длина от 10 до 30 мм.

При подаче напряжения на разрядный промежуток с проволочкой, натянутой между электродами, происходит нагрев электродов и возникает самостоятельный дуговой разряд в атмосфере, если электроды помещаются внутри камеры с отверстиями для самотека воздуха. В том же случае, если разрядное устройство помещают в перпендикулярное проволочке магнитное поле, направленное таким образом, чтобы отток заряженных частиц под действием силы Лоренца совпадал с их оттоком в конвекционном потоке, самостоятельный разряд внутри камеры устройства не возникает. Горящий же в камере самостоятельный дуговой разряд при поднесении к ней магнита гаснет. Под действием магнитного поля гаснет и дуговой разряд при его горении в свободном пространстве (без камеры). Магнитное поле увеличивает уход заряженных частиц из разрядного промежутка. Частиц, бомбардирующих электроды, оказывается недостаточно для нагрева электродов и испарения металла, а это необходимо для существования самостоятельного дугового разряда [3]. При действии магнитного поля такой разряд не возникает в камере с протоком воздуха. Помещение горящего разряда в магнитное поле в несколько Гс приводит к его погасанию как в камере с протоком воздуха, так и в свободном атмосферном пространстве.

Пример. В камере с протоком воздуха при расстоянии между электродами 1 см, толщине медной проволочки 0,06 мм без внешнего магнитного поля горит самостоятельный дуговой разряд с током 25 А. Поднесение полосового магнита, поле которого направлено перпендикулярно оси разряда, гасит дуговой разряд.

При наличии магнитного поля стационарный самостоятельный дуговой разряд не возникает вовсе. При этом образуется только несамостоятельный импульсный разряд.

Поперечное к оси разряда магнитное поле, отводящее заряженные частицы из разрядного промежутка, гасит также самостоятельный дуговой разряд в открытом пространстве (без камеры, создающей проток воздуха). Магнитное поле в опытах составляло 5 Гс (достаточно малое поле).

Таким образом, в предложенном способе впервые решена проблема предотвращения возникновения самостоятельного дугового разряда и его гашения под действием магнитного поля такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что препятствует разогреву электродов и затрудняет их испарение.

Способ прост в осуществлении и эффективен. Его можно применять в научных исследованиях и технике, например, для предотвращения возникновения самостоятельного дугового разряда - источника высокой температуры и возникновения пожара, а также для гашения разряда.

Источники информации

1. Р.Н. Кузьмин, Н.А. Мискинова, Б.Н. Швилкин. Патент на изобретение №2388192, 2008.

2. Н.А. Мискинова, Б.Н. Швилкин. Патент на изобретение №2418341, 2009.

3. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда. - М.: Наука, 1987, с. 426, 433.

Способ гашения самостоятельного дугового разряда, в котором между электродами с фиксированным расстоянием между ними подается напряжение; возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая размещается между электродами, при этом расстояние между электродами выбирается таким, при котором разряд самопроизвольно без проволочки не зажигается, а между электродами создаются условия для лавинного пробоя разрядного промежутка, возникающего при наличии в воздухе паров испаряющейся проволочки, отличающийся тем, что с целью предотвращения зажигания самостоятельного дугового разряда и его гашения разрядный канал помещают в перпендикулярное к каналу магнитное поле такого направления, при котором увеличивается уход заряженных частиц из разрядного промежутка, что препятствует разогреву электродов и затрудняет их испарение.
МАГНИТНЫЙ ГАСИТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА
МАГНИТНЫЙ ГАСИТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
27.05.2013
№216.012.4603

Способ локального нагрева участка поверхности катода

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Технический результат - локальный нагрев участка катода при научных исследованиях. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483500
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.01.2015
№216.013.1743

Способ образования каналов на катоде в несамостоятельном дуговом разряде

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537383
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.06.2015
№216.013.5810

Способ нагрева электродов и создания самостоятельного дугового разряда с поджигом от тонкой металлической проволочки в свободном пространстве в магнитном поле

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Технический результат - возможность зажигания самостоятельного дугового разряда в открытом свободном пространстве. Между электродами при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554085
Дата охранного документа: 27.06.2015
25.08.2017
№217.015.b65b

Способ отклонения тепловой кумулятивной струи расплавленного металла и образованного ей канала на металлической поверхности катода в дуговом импульсном разряде при взрыве проволочки между электродами действием поперечного магнитного поля

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614526
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.cb87

Способ формирования тепловой кумулятивной струи и образованного ей канала заданной формы на металлической поверхности катода

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620262
Дата охранного документа: 24.05.2017
17.02.2018
№218.016.2d50

Способ формирования тепловой кумулятивной струи, плавящей металл, и образованного ею канала необходимой длины

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в плазме и в газоразрядных приборах. Технический результат - обеспечение возможности формирования тепловой кумулятивной струи, плавящей металл, и образованного ею канала на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643530
Дата охранного документа: 02.02.2018
Показаны записи 131-140 из 160.
29.12.2017
№217.015.f9b5

Вирионы и вирусоподобные частицы вируса мозаики альтернантеры как усилители иммунного ответа

Группа изобретений относится к медицине, а именно к иммунологии, и может быть использована для получения вирусоподобных частиц вируса мозаики альтернантеры. Для этого вирусоподобные частицы получают in vitro из белка оболочки вируса мозаики альтернантеры (ВМАльт) в отсутствие РНК....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639491
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fbab

Сорбент для определения соединений ионной и гидрофильной природы

Изобретение относится к сепарационным материалам, которые могут быть использованы в ионной хроматографии в качестве сорбентов для определения органических и неорганических анионов, а также в режиме гидрофильной хроматографии для определения полярных биологически активных соединений. Сорбент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638660
Дата охранного документа: 15.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc87

Производные 5-аминоизоксазола - конформационно-жесткие аналоги γ-аминомасляной кислоты и способ их получения

Изобретение относится к 5-аминоизоксазол-3-фосфоновой кислоте общей формулы 1, которая является конформационно-жестким аналогом γ-аминомасляной кислоты (ГАМК). Способ получения 5-аминоизоксазол-3-фосфоновой кислоты осуществляют путем добавления к диэтиловому эфиру винилфосфоновой кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638530
Дата охранного документа: 14.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd83

Композиция для получения нанокомпозитов с перестраиваемой полимерной матрицей

Изобретение относится к композиции для получения нанокомпозитов с перестраиваемой полимерной матрицей, которые могут быть использованы в современной высокотехнологичной промышленности, начиная от конструкционных материалов нового поколения до высокопроизводительных солнечных батарей, матриц для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638169
Дата охранного документа: 12.12.2017
29.12.2017
№217.015.fde4

Способ нанофильтрационного разделения жидких органических смесей

Изобретение относится к способу нанофильтрационного разделения жидких органических смесей, в частности к отделению крупных молекул органических веществ от органических растворителей с использованием мембран, и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности, в частности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638661
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff6e

Способ измерения характеристик деформируемости эритроцитов (варианты)

Группа изобретений относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике и может быть использована для измерения характеристик деформируемости эритроцитов. Для этого проводят видеозапись и обработку дифракционной картины, возникающей при рассеянии лазерного пучка на разбавленной суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629594
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff75

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к проведению предупредительных работ для предотвращения ледяного заторообразования на участках рек и может быть использовано для разупрочнения ледяного покрова, в частности, в местах вблизи гидротехнических сооружений: плотин, дамб, мостов и т.п. Способ может быть также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629569
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ffbd

Устройство для изготовления периодических структур методом лазерной интерференционной литографии с использованием лазера с перестраиваемой длиной волны

Изобретение относится к области литографии и касается устройства для изготовления периодических микроструктур методом лазерной интерференционной литографии. Устройство включает в себя лазерный источник излучения, щелевую диафрагму, расширитель пучка и держатель образца с закрепленным на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629542
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.016.00a3

Способ получения пористого координационного полимера mof-177

Изобретение относится к способу получения пористых координационных полимеров структуры MOF-177. Способ включает смешение соли - ацетата цинка и 1,3,5-трифенилбензол-p,p',p''-трикарбоновой кислоты, взятых в массовом соотношении 2,5-4,5:1, в присутствии растворителя, в количестве, достаточном для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629361
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.016.00a7

Спиро[2.3]гексановые аминокислоты - конформационно-жесткие аналоги γ-аминомасляной кислоты - и способы их получения

Изобретение относится к 5-аминоспиро[2.3]гексан-1-фосфоновой кислоте указанной ниже формулы, которая является конформационно-жестким аналогом γ-аминомасляной кислоты и обладает психотропным действием. Изобретение относится также к способу получения 5-аминоспиро[2.3]гексан-1-фосфоновой кислоты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629357
Дата охранного документа: 29.08.2017
+ добавить свой РИД