Ртутный выпрямитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Ртутный выпрямитель

Cтраница 3


Ртутные выпрямители подразделяют по числу анодов в одном корпусе - на анодные и многоанодные; по способу создания вакуума - с постоянной насосной откачкой газов ( разборные вентили) и без насосной откачки газов ( неразборные запаянные вентили); по способу охлаждения - с водяным и воздушным охлаждением; по способу образования катодного пятна - на экситроны с постоянно горящей дугой возбуждения и игнитроны, в которых катодное пятно образуется в момент работы вентиля.  [31]

32 Схема конструкция ртутного выпрямителя. [32]

Ртутные выпрямители довольно просты по конструкции, занимают в 2 - 3 раза меньше места, чем могор-генераторы, просты и дешевы в обслуживании и имеют высокий коэффициент полезного действия при высоком напряжении.  [33]

Ртутные выпрямители, например, долгое время были наиболее важным и мощным, наиболее широко применяемым в промышленности типом выпрямителей электрического тока. До сих пор их используют во многих электрохимических производствах и на транспорте с электрической тягой, хотя в последние годы их постепенно вытесняют более экономичные и безвредные полупроводниковые выпрямители.  [34]

Ртутный выпрямитель представляет собой ионный прибор, основанный на самостоятельном дуговом разряде в нарах ртути. В качестве катода в нем используется жидкая ртуть, имеющая следующие преимущества перед твердыми катодами: а) неограниченную электронную эмиссию; б) неограниченную долговечность, так как испаряющаяся с катода ртуть конденсируется на стенках сосуда и стекает обратно к катоду.  [35]

Ртутный выпрямитель действует как вентиль, пропуская ток только в одном направлении.  [36]

Ртутные выпрямители строят однобаковыми и многобаковыми. Входящий в многобаковый выпрямитель ртутный вентиль состоит из герметичного сосуда, на дне которого находится ртутный катод, сверху в нем закреплен твердый анодный электрод, окруженный управляющей сеткой. Кроме того, в вентиле имеются два вспомогательных анода. В сосуде поддерживается вакуум и в газовой фазе преобладают пары ртути, давление которых составляет 13 3 - 26 6 Па. Число таких вентилей в выпрямителе равно числу плеч многофазного моста Уитстона. При пуске вентиля в нем зажигают дугу, касаясь вспомогательным электродом катода. В этот момент ртуть разогревается и на ней образуется светлое пятно. Для поддержания температуры катода в нерабочий полупериод изменения напряжения служат два вспомогательных электрода, один из которых попеременно анодно поляризован относительно катода.  [37]

38 Принципиальная схема стеклянного ртутного выпрямителя. [38]

Ртутные выпрямители делятся на стеклянные и металлические.  [39]

Ртутные выпрямители относятся к ионным аппаратам. Ртутные выпрямители бывают стеклянные и металлические, однофазные и многофазные.  [40]

Ртутные выпрямители, в частности металлические, являются в настоящее время наиболее распространенными преобразовательными установками в промышленных предприятиях.  [41]

Ртутный выпрямитель в настоящее время - наиболее распространенный преобразователь переменного тока в постоянный.  [42]

Ртутные выпрямители установлены на изолированных участках пола. Шкафы с аппаратурой собственных нужд, корпуса которых заземлены, отделены от ртутных выпрямителей коридором обслуживания.  [43]

Ртутные выпрямители в отличие от выпрямителей электролизных подстанций установлены на неизолированных участках пола, огражденных металлическими сетчатыми ограждениями.  [44]

Ртутные выпрямители основаны на совершенно иных принципах, чем вращающиеся преобразователи. В них использовано свойство ртутной вольтовой дуги в вакууме пропускать электрический ток лишь в одном направлении. Существование дуги поддерживается потоком электронов, излучаемых раскаленной поверхностью катода - ртути при температуре 2000 С. Анод ( железо) имеет в это время температуру значительно ниже ( 500 - - 600 С) и потому не способен излучать электроны при перемене потенциала. Это и является препятствием прохождению тока в обратном направлении.  [45]



Страницы:      1    2    3    4