Трансформатор - тесло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Трансформатор - тесло

Cтраница 4


46 Принципиальная схема ВЧИ-разряда. 1 - индуктор. 2 - труба из диэлектрического материала. 3 - поток газа. 4 - плазма. Е - силовые линии электрического поля. Н - силовые линии магнитного поля. / - ток. [46]

Однако как только проводимость газа с усилением Е - иоля достигает некоторого критического значения, магнитная энергия индуктора начинает выделяться, появляется кольцевой ток и возникает безэлектродный - ff - разряд. Обычная практика возбуждения ВЧИ-разряда сводится к кратковременному созданию кластера заряженных частиц внутри индуктивного объема, для чего используют индукционный нагрев проводящего стержня ( вольфрам или графит), введенного на короткое время в зону индуктора, кратковременный ( поджигающий) разряд от постороннего высокочастотного генератора небольшой мощности ( трансформатор Тесла: U - 5 кВ, / - 0 5 МГц, Р - 0 3 кВт) или понижение давления до уровня, при котором разряд возникает самопроизвольно.  [47]

Как и при использовании разрядных трубок, о порядке величины давления судят по цвету разряда в части вакуумной установки, в которой приложен электрод аппарата Тесла. Наиболее важным применением этих приборов является отыскание течей ( см. гл. Трансформатор Тесла часто применяют для того, чтобы определить, является ли давление в установке достаточно низким для включения пароструйного насоса. Обычно считают, что такое давление достигнуто, если разряд в стеклянных трубках гаснет, а само стекло флюоресцирует с зеленым свечением.  [48]

Ламповые генераторы переменного напряжения и трансформаторы Тесла строятся практически по аналогичным схемам. Разница заключается - в генерирующих элементах и в характере получаемого напряжения. Ламповые генераторы позволяют получать незатухающие синусоидальные напряжения с частотой от единиц килогерц до десятков мегагерц. Трансформатор Тесла генерирует периодически ( с частотой 100 гц) повторяющиеся пакеты затухающих колебаний.  [49]

Наиболее распространенной установкой такого типа является Trr. Последнее ( слабая связь) необходимо для устранения биения колебаний, получающихся при сильной связи контуров. Наибольшие напряжения, к-рые удалось получить на подобных установках, достигают 5000 ка. Недостатком трансформатора Тесла, ограничивающим возможность его применения, является затухание возбуждаемых с его помощью колебаний.  [50]

Когда острие электрода находится около места течи, разряд образует тонкий искровой пучок между острием электрода и отверстием в стекле. Само отверстие начинает светиться ярко-белым светом. Если электрод приближается к металлическим частям, то свечение прекращается и появляется искра между электродом и поверхностью металла. Поэтому вблизи металлических частей трансформатор Тесла неприменим.  [51]

Перед началом работы открывается вентиль водопровода, зажигаются сигнальные лампы. Следующим этапом является настройка дейтерометра. Для этого переключатель высокочастотного генератора ставится в положение контроль, включается накал генератора ( и одновременно охлаждающий вентилятор), а спустя 30 - 40 сек. Если стандартная трубка не загорелась, на несколько секунд включается трансформатор Тесла. При юстировке в качестве стандартной трубки ставится трубка, содержащая чистый водород. Полная юстировка всей оптики довольно сложна. Она описана в прилагаемой к установке инструкции. Однако ее, как правило, не приходится делать, так как она сохраняется достаточно устойчиво после юстировки, проведенной при сборке прибора, и только установку угла наклона пластинки исландского шпата приходится производить систематически, ибо изменение температуры вызывает изменение оптической толщины пластинки.  [52]

Крупные течи обнаруживаются легко. Для обнаружения тонкой течи пользуются специальными приборами. Чаще всего применяется искровой разряд трансформатора Тесла. Способ поиска течи состоит в том, что незаземленным электродом трансформатора Тесла проводят по внешней поверхности стеклянных частей установки, откачанной до вакуума от нескольких миллиметров до 5 - 10 - 2 мм рт. ст. При этом наблюдается свечение электрического разряда, происходящего внутри установки. Цвет свечения обычно пурпурно-белый.  [53]

Для проверки герметичности отдельных элементов системы еще до ее сборки весьма удобен компрессионный метод. Внутри испытываемой детали создается избыточное давление, и затем деталь погружается в воду или обмывается мыльным раствором. Место течи определяется по пузырькам, выделяющимся из дефектного участка. Для обнаружения течей в стеклянных системах или ее элементах используется простой метод поиска с помощью трансформатора Тесла. Для применения этого метода необходимо, чтобы давление в системе не превышало 2 мм рт. ст. Высоковольтный щуп проносится над поверхностью ore к. Попадая в течь, ионизированные молекулы втягиваются внутрь вакуумной системы, возбуждая в ней тлеющий разряд. Щуп необходимо проносить достаточно быстро для того, чтобы избежать пробоя стекла.  [54]

Для поддержания дугового разряда необходимо иметь униполярные импульсы длительностью более 0 2 - 0 5 икс. Обычное высокочастотное напряжение по схеме Тесла не содержит такой компоненты. Синклер и Уиттем ( 1958) теоретически и экспериментально показали, что после пробоя зазора в схеме Тесла накопленная в цепи значительная энергия может рассеиваться в форме апериодического постоянного тока, линейно спадающего до нуля. Доля энергии, проявляющаяся как компонента постоянного тока, зависит главным образом от коэффициента связи К трансформатора Тесла и от фазы пробоя, что в свою очередь в большой степени определяется шириной межэлектродного зазора. Как было показано Синклером и Уиттемом, именно для средних коэффициентов связи ( 0 55 / С0 75), чаще всего наблюдающихся на практике, почти вся энергия проявляется как постоянный ток после пробоя. По-видимому, этот переход к дуге происходит только при чрезвычайных обстоятельствах, а не при обычных условиях высокочастотной искры.  [55]

Сокращения, касающиеся условий возбуждения, иллюстрируются на следующих примерах. В случае дугового возбуждения символы Ai, -, ( 7 42), 25 А, N3; 2 мм, 0 30 с означают: возбуждение в дуге переменного тока, режим прерывистый, обжиг в течение 7 полупериодов и затем перерыв в течение 42 полупериодов; сила тока короткого замыкания, регулируемая с помощью добавочного сопротивления, равна 25 А; электроды нормальной формы и диаметром 3 мм, искровой промежуток 2 мм, экспозиция без предварительного обыскривания составляет 30 с. При непрерывном дуговом возбуждении символ Ai заменяют на Ас. Вышеуказанные параметры возбуждения в дуге переменного тока относятся к случаю, когда поджиг в каждый полупериод осуществляется в момент максимального напряжения. Это имеет место в обычных приборах, в которых высоковольтный искровой промежуток в первичном контуре трансформатора Тесла достаточно велик.  [56]

57 Соединение с металлизированным. [57]

Процесс герметизации включает в себя подготовку металлической и стеклянной поверхностей и сборку узла. Металлическую деталь подвергают очистке ( разд. Затем ее следует протереть, чтобы остающаяся пленка полуды имела минимальную толщину. На последней стадии отмывки ее следует ополоснуть спиртом или ацетоном. Адгезии припоя ( сплава церросил-35) способствует также дополнительная очистка поверхности в электроискровом разряде с помощью трансформатора Тесла.  [58]



Страницы:      1    2    3    4