Cтраница 2
Компенсация пространственного потенциала, как это следует из выражений ( 3 - 1) и ( 3 - 2), должна обеспечиваться равенством амплитуд и фаз составляющих компенсирующего потенциала соответствующим амплитудам и фазам гармоник пространственного потенциала. В кривой пространственного потенциала поля короны переменного тока, кроме составляющей основной частоты, существенную величину имеет главным образом третья гармоника. [16]
Согласно формуле (2.3.3), вектор электростатической индукции точечного заряда е образует потенциальное поле. В теории пространственного потенциала доказывается, что свойство потенциальности сохраняется и для электростатического поля, образованного объемным зарядом. [17]
Влияние зондов на главный разряд снимается благодаря тому, что переменное напряжение, задаваемое на зонды от специального источника, во все моменты времени близко по величине к потенциалу пространства, существующему в месте установки зондов до их внесения в исследуемое поле. Необходимые при измерениях амплитуда, фаза и форма этого напряжения ( компенсация пространственного потенциала) устанавливались на основании критерия компенсации, в качестве которого при применении дифференциального зонда принималось совладение вольт-амперных характеристик исследуемого разряда до и после внесения зонда. Пространственный потенциал, как и в случае зонда с сеткой, компенсировался путем регулирования амплитуды и фазы источников компенсирующего напряжения основной и тройной частот. [18]
Влияние зондов на главный разряд снимается благодаря тому, что переменное напряжение, задаваемое на зонды от специального источника, во все моменты времени близко по величине к потенциалу пространства, существующему в месте установки зондов до их внесения в исследуемое поле. Необходимые при измерениях амплитуда, фаза и форма этого напряжения ( компенсация пространственного потенциала) устанавливались на основании критерия компенсации, в качестве которого при применении дифференциального зонда принималось совладение вольт-амперных характеристик исследуемого разряда до и после внесения зонда. Пространственный потенциал, как и в случае зонда с сеткой, компенсировался путем регулирования амплитуды и фазы источников компенсирующего напряжения основной и тройной частот. [19]
Схема термоэмиссионного преобразователя. [20] |
Первое слагаемое в скобках - потенциальная энергия электронов эмиссии относительно уровня Ферми, а второе - средняя кинетическая энергия электронов эмиссии при температуре эмиттера Тэ. На коллекторе электроны отдают свою кинетическую энергию и опускаются до уровня Ферми. При этом коллектор нагревается, поэтому необходимо от коллектора отводить тепло. К эмиттеру необходимо постоянно подводить тепловую энергию. Часть тепловой энергии теряется в эмиттере на излучение и не участвует в преобразовании энергии. Кроме того, в вакуумном термоэмиссионном преобразователе существует источник потерь, обусловленный отрицательным пространственным потенциалом, который создают электроны эмиссии. Этот потенциал препятствует прохождению электронов эмиттера к коллектору. Потенциальный барьер увеличивается при увеличении расстояния между электродами. [21]