Возникновение - обратное зажигание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - обратное зажигание

Cтраница 4


Наиболее целесообразно совместно использовать описанные дроссели насыщения с подмагничиванием выпрямленным током и конденсаторы, шунтирующие разрядные промежутки. Такая схема не только снижает вероятность возникновения обратных зажиганий, но и ограничивает ток короткого замыкания в случае его возникновения.  [46]

Даже при недостаточном качестве вентилей применение схемы последовательного соединения делает ионный привод приводом высокой надежности. Однако применение такой схемы не снимает вопроса изучения причин возникновения обратных зажиганий и поисков других решений для их ликвидации.  [47]

Верхний допустимый предел по давлению пара ограничен режимом в непроводящую часть периода. С появлением большой плотности пара возрастают обратные токи и повышается вероятность возникновения обратного зажигания. Численное значение верхнего предела по давлению пара зависит от типа и конструктивного выполнения ртутного вентиля. Этот предел лежит обычно в диапазоне ( 100 - 150) - 10 - 3 мн / см2, которому соответствует температура охлаждающей среды в 35 - 45 С.  [48]

Поддержание правильного температурного режима имеет исключительно большое значение для нормальной работы выпрямителей, так как известные нам аварийные состояния - обратные зажигания, перенапряжения, затрудненное зажигание анодов, потеря управляемости - очень часто являются следствием именно нарушения температурного режима. Так, при слишком высокой температуре ( давлении) ртутных паров возможно возникновение обратного зажигания из-за недостаточной электрической прочности, уменьшающейся с увеличением давления; при этом не исключена также потеря управления вследствие чрезмерного удлинения времени деионизации.  [49]

Напряжение на вентиле ( рис. 5.20, г) равно нулю в течение интервала Я. Это так называемый начальный скачок обратного напряжения, наличие которого повышает вероятность возникновения обратных зажиганий в ионных вентилях, используемых в рассматриваемой схеме. В дальнейшем кривая напряжения на вентиле по форме повторяет напряжение вторичной обмотки трансформатора.  [50]

Это затрудняет получение высокого допустимого обратного напряжения в ртутном вентиле только за счет увеличения междуэлектродного расстояния. Кроме того, чрезмерное увеличение обратного тока является одной из основных причин возникновения обратных зажиганий. Секционирование междуэлектродного промежутка служит эффективной мерой уменьшения обратного тока за счет ухода электронов из остаточной плазмы на промежуточные электроды ( вставки) 10 и предупреждения тем самым лавинной ионизации паров ртути в непроводящую часть периода, которая приводит к обратному зажиганию.  [51]

Абсолютное значение первого максимума в такого рода установках может достигнуть величины порядка 80 000 а. Обратные зажигания при таких больших токах имеют разрушительные последствия; кроме того, вероятно возникновение обратных зажиганий и на других анодах поврежденного выпрямителя, а также в параллельно работающих выпрямителях. Существенно также, что при больших аварийных токах обратные зажигания учащаются; при меньших аварийных токах обратные зажигания с течением времени после начала эксплуатации, наоборот, наблюдаются реже. Поэтому при питании преобразовательных установок от мошных электрических систем необходимо принять меры к ограничению аварийных токов, что может быть достигнуто в первую очередь соответствующим увеличением реактивности главного трансформатора или включением в первичную цепь специального реактора.  [52]

Высокий вакуум в ртутном вентиле необходим для обеспечения нормального режима горения дуги и получения минимально необходимого свободного пробега электронов, а также для предупреждения возможности образования отрицательных ионов, возникающих в молекулярных газах. Окислы и азиды приводят к образованию тех диэлектрических пленок, которые сильно повышают вероятность возникновения обратных зажиганий.  [53]

Материалом для анодов газотронов служит никель и графит. Лучшим материалом является графит, так как при нагреве и ударах ионов он испускает мало электронов по сравнению с никелем, что затрудняет возникновение обратного зажигания. Графитовые аноды допускают большую удельную тепловую нагрузку, так как коэффициент излучения графита близок к коэффициенту излучения абсолютно черного тела. Для увеличения тепловой нагрузки никелевых анодов их часто чернят.  [54]

Поддержание нужного температурного режима является необходимым условием нормальной работы преобразователя, так как температура корпуса вентиля в значительной степени определяет давление ртутных паров в нем. При чрезмерном повышении температуры давление ртутного пара настолько растет, что приводит к уменьшению электрической прочности вентиля. При этом повышается вероятность возникновения обратных зажиганий и вследствие увеличения времени деиониза-ции возможна потеря управляемости. Чрезмерно низкая температура вызывает снижение давления ртутных паров, что затрудняет зажигание дуги в вентиле.  [55]

Выбор схемы фильтра определяется выбором типа вентилей. Как уже указывалось, ионные вентили требуют фильтр, начинающийся с индуктивности, так как при работе на емкость в силу малого сопротивления фазы через них проходят недопустимо большие импульсы тока, приводящие к преждевременному разрушению катода. Одновременно создаются благоприятные условия для возникновения обратных зажиганий. Электронные вентили ( кенотроны), напротив, хорошо работают на емкость, так как имеют значительное внутреннее сопротивление. Полупроводниковые вентили могут работать как на индуктивность, так и на емкость. Но работа на индуктивность предпочтительнее, особенно для германиевых вентилей, которые имеют незначительное сопротивление в прямом направлении.  [56]

57 Устройство стеклянного игнитрона. [57]

Эксплуатация стеклянных ртутных колб очень проста. Прекращение охлаждения ( вследствие остановки вентилятора) приводит к перегреву колбы и возникновению обратного зажигания.  [58]

Кроме того, существуют специальные способы предотвращения обратных зажиганий. Простейшим по своей идее является способ последовательного включения двух вентилей в каждый разрядный промежуток. При этом обратное напряжение делится между двумя вентилями. Вероятность возникновения обратных зажиганий в такой схеме резко снижается, во-первых, потому, что к каждому вентилю приложено, грубо говоря, вдвое меньшее напряжение, и, во-вторых, потому, что оно возможно только в случае одновременного пробоя двух последовательно включенных вентилей.  [59]

Защита от многофазных коротких замыканий, установленная на трансформаторе, является также защитой от обратных зажиганий ртутно-выпрямительных агрегатов. Если ртутно-выпрямитель-ный агрегат имеет нагрузку со значительной противо - ЭДС или работает параллельно с другими агрегатами на общую сеть постоянного тока, то в цепях катодов устанавливаются быстродействующие автоматы типа ВАБ, срабатывающие при изменении направления катодного тока. Агрегаты с ртутными выпрямителями значительной мощности ( на ток Лг5000А при напряжении 600 - 1000 В) дополнительно снабжаются быстродействующими автоматами, установленными в цепях анодов, а агрегаты с выпрямленным напряжением 1600 В и выше - сеточной защитой. При возникновении обратного зажигания реле РАБ-5 снимает с сеток положительные отпирающие импульсы, оставляя на сетках отрицательный запирающий потенциал.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5