Возникший разряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Возникший разряд

Cтраница 2


Сетка в ионном приборе не обладает полным управлением. С помощью отрицательного напряжения между сеткой и катодом, при котором потенциал сетки отрицателен по отношению к потенциалу катода, можно не допустить возникновения разряда между катодом и анодом, но невозможно прекратить уже возникший разряд.  [16]

17 Схема однополупе-риодного выпрямителя с газо.| Тиратрон и его включение. [17]

Это происходит потому, что электрическое поле в хорошо проводящей плазме, так же как и в металлах, проникает только на весьма небольшую глубину. Иными словами, плазма экранирует поле сетки, и изменения потенциала сетки не вызывают никакого изменения электрического поля у катода. Поэтому раз возникший разряд в тиратроне продолжается и после того, как положительный импульс напряжения на сетке исчез. Включение тока с помощью тиратронов происходит весьма быстро ( за время порядка 10 - 7 сек.  [18]

Счетчик Гейгера - Мюллера по конструкции и принципу действия существенно не отличается от пропорционального счетчика, но работает в области вольт-амперной характеристики, соответствующей самостоятельному разряду - ( см. § 107), когда выходной импульс не зависит от первичной ионизации. Счетчики Гейгера - Мюллера регистрируют частицу без измерения ее энергии. Для регистрации раздельных импульсов возникший разряд следует гасить.  [19]

Конструктивно счетчики Гейгера - Мюллера не отличаются от пропорциональных счетчиков, но к их электродам прикладывается более высокая разность потенциалов. В результате величина импульсов, возникающих при прохождении ионизирующих частиц, уже не пропорциональна числу первоначально образовавшихся ионов. В области Гейгера ( рис. 2.1) все возникшие разряды практически одинаковы по величине, что обусловлено лавинным эффектом. С этим связан один из недостатков счетчика Гейгера - Мюллера.  [20]

Теория поджигания смесей в искробезопасных электрических цепях основана на тепловом представлении о явлении зажигания. Наиболее полно она изложена в работах проф. Основным моментом этой теории является нахождение связи между параметрами электрической цепи и воспламеняющей способностью электрических разрядов, возникающих при коммутации ее. Связь эта определяется переходным процессом в цепи, возникшим разрядом, процессом нагревания смеси до необходимой температуры и распространения пламени в окружающей смеси. Все эти явления связаны настолько сложной функциональной зависимостью, что не удается получить уравнения, полностью описывающие весь процесс поджигания даже применительно к простейшим цепям. Для оценки воспламеняющей способности электрических разрядов в электрических цепях используются так называемые характеристики искра-безопасности, получаемые экспериментальным путем. Для удобства получения этих характеристик все электрические цепи условно разделены на три вида: омические, индуктивные и емкостные.  [21]

Управляющие ( потенциальные) сетки обеспечивают четкое зажигание анодов и ускоряют деионизацию. Сетки могут также использоваться для регулирования выпрямленного напряжения и для быстродействующей защиты при обратных зажиганиях. На сетки в течение всего периода подается отрицательное по отношению к катоду напряжение. Это отрицательное смещение в определенный момент периода на каждой сетке перекрывается положительным импульсом. Когда анод зажегся и на него пошел ток, сетка не может влиять на этот ток, не может идо % управлять возникшим разрядом.  [22]

Если постепенно увеличивать напряжение между электродами, то по достижении напряжения зажигания разряда проводимость газа резко, практически мгновенно, возрастает. Через газ начинает проходить сравнительно большой ток, величина которого в основном определяется сопротивлением электрической цепи, в которой находятся электроды с газовым промежутком между ними. Это явление сопровождается излучением света. Возникновение разряда объясняется тем, что при напряжении зажигания отдельные случайно образовавшиеся в газе электроны разгоняются электрическим полем до таких энергий, что они сами начинают ионизовать газ при столкновениях с нейтральными частицами. Образующиеся при этом электроны в свою очередь создают новые носители тока, и процесс нарастает лавинообразно. Для поддержания возникшего разряда достаточно уже меньшего напряжения, называемого напряжением горения.  [23]

При работе индикаторного устройства между горизонтальными и вертикальными электродами постоянно приложено переменное напряжение. Для зажигания выбранного перекрестия к соответствующей паре проводников-электродов прикладывается импульс. Этот импульс подается в тот момент, когда переменное напряжение в данном перекрестии переходит через нуль. Чтобы возбудить разряд в газе, достаточна амплитуда импульса около 200 В. Разряд сопровождается ярким свечением, аналогичным свечению неоновой лампочки Свечение длится около 1 мкс. В результате разряда на слоях стекла, прилегающих к электродам, возникают заряды, создающие поле, противоположное тому, которое образуется импульсами и постоянно действующими напряжениями. Это противодействующее поле приводит к гашению возникшего разряда. Гасящие разряды сохраняются настолько долго, что создаваемое ими поле суммируется с полем постоянно приложенного переменного напряжения в следующий полупериод. И в результате такого суммирования снова возникает разряд.  [24]



Страницы:      1    2