Cтраница 1
Игнитроны обладают не только важным достоинством ртутных вентилей - их способностью переносить перегрузки, но и всеми положительными свойствами тиратронов, как управляемых выпрямителей. Существенным недостатком игнитронов является ограниченный срок службы зажи-гателя. Последний нагревается при работе, его поверхность с течением времени загрязняется и на ней образуются пятна ртути, что в конечном счете приводит к пропускам в зажигании дуги и к увеличенному потреблению тока. К недостаткам игнитронов относится также необходимость искусственного охлаждения, что значительно усложняет их конструкцию. [1]
Игнитрон используется в устройствах, потребляющих токи до нескольких десятков ампер. Для исключения возможности возникновения обратного тока в цепи за-жигателя в нее включают полупроводниковый или иной диод. [2]
Игнитрон имеет существенные недостатки, заключающиеся в ограниченном сроке службы зажигателя. Эти недостатки приводят к пропускам зажигания. [3]
Игнитроны имеют анодные характеристики тиратронов, но обеспечивают большую мощность в нагрузке. Их применяют для управления точечной сваркой, электродвигателями, для преобразования больших мощностей постоянного тока в мощности переменного тока и для преобразования частоты мощных электрических устройств. В настоящее время мощные полупроводниковые управляемые диоды - тиристоры - начинают успешно заменять игнитроны. [4]
![]() |
Магнитный дефектоскоп ДМ-1500-НИАТ. [5] |
Игнитрон представляет собой лампу с ртутным катодом. Прерывателем ( зажигате-лем) в лампе является стержень из тугоплавкого материала с большим электрическим сопротивлением, погружаемый в ртуть. При соответствующем напряжении порядка более 100 в / см, поданном на зажигатель, возникает дуговой разряд между стержнем и зеркалом ( поверхностью) ртути. Дуга становится источником электронов для главного разряда между катодом и анодом, происходящего через несколько микросекунд после возникновения дуги. Дуга в цепи зажигателя может образоваться через цепь конденсатора. [6]
Игнитрон - новый тип ртутного выпрямителя. [7]
Игнитроны выполняются в виде одноанодных стеклянных или металлических сосудов. Цепь зажигания питается от анодного напряжения. [8]
![]() |
Ртутный вентиль. / - катод ( ртуть, 2 - аноды, 3 - стеклянная колба, 4 - пусковой электрод ( игнайтер.| Устройство игнитрона. [9] |
Игнитроны ( рис. 37) отличаются от ртутных вентилей способе. Пусковой электрод из не смачиваемого ртутью мате риала ( например, из карборунда) опущен в ртуть, которая служи жидким катодом. [10]
Игнитрон запускается каждый раз при подаче на пусковой электрод положительного по отношению к катоду импульса порядка сотен вольт, если анодное напряжение в этс время также положительное. При отрицательном напряжении на основном аноде происходит деионизация паров ртути и игнитрон закрывается. Регулируя время поступления импульсов на пусковой электрод относительно момента появления положительного напряжения на аноде, можно управлять анодным током через игнитрон. [11]
Игнитрон - мощный управляемый ионный прибор с жидким катодом. Специальное поджигающее стройство производит зажигание И. [12]
Игнитрон - мощный управляемый ионный прибор с жидким катодом. Специальное поджигающее устройство производит зажигание И. [13]
Игнитроны находят широкое применение: 1) в эле ктро-сварке, где требуются периодические и значительные по величине импульсы тока; 2) в качестве ионных выключателей, сочетающих высокую перегрузочную способность с большой скоростью включения и выключения; 3) в качестве реле, обладающего чувствительным элементом и в то же время мощными контактами для непосредственного включения больших сил токов. [14]
Игнитрон ( табл. 41) представляет собой разновидность ртутного выпрямителя. Он состоит из стеклянного или металлического сосуда, из которого выкачан воздух, ртутного катода К ( фиг. [15]