Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Экситрон в работе

Ртутный выпрямитель (также ртутный вентиль) - ионный прибор, обладающий односторонней проводимостью (несимметричной ВАХ) и используемый для преобразования переменного тока в ток, постоянный по направлению, при помощи дугового разряда, происходящего в парах ртути при низком давлении.

В общем ртутные вентили представляют собой стеклянные или металлические сосуды с катодом из жидкой ртути, одним или несколькими анодами и вспомогательными электродами — дополнительными анодами и/или зажигателями. Воздух из сосудов откачивается до давления порядка 10−4 мм рт. ст. (10−2—10−3 Па)[1] и пространство выпрямителя заполняется парами ртути.

Выпрямители делятся на выпрямители с однократным зажиганием — экситроны, и выпрямители, требующие принудительного зажигания при каждом положительном полупериоде — игнитроны.

Ртутные выпрямители изготовлялись с одним анодом для однополупериодного выпрямителя, двумя анодами для двухполупериодного однофазного выпрямителя, 6 и 12 анодами для выпрямления трёхфазного тока.

Наиболее мощные многофазные ртутные выпрямители выполняются в металлических разборных корпусах и снабжаются непрерывно действующими установками откачки. Маломощные вентили исполняются в неразборных стеклянных колбах с отростками для впайки анодов.

Экситроны

Экситроны зажигают один раз, после чего дуговой разряд поддерживается дежурным анодом, который сохраняет катодное пятно — источник электронов для дугового разряда. Когда основные аноды приобретают достаточно высокий потенциал, дуга перебрасывается на них, и через основной анод начинает течь главный прямой ток. При снижении потенциала рабочего анода дуга возвращается к дежурному.

Первичное зажигание осуществляется наклоном колбы, причём ртуть через специальный канал образует мостик к дежурному аноду. Разрыв металлической цепи при возвращении колбы в прежнее положение зажигает дугу дежурного анода, после чего подаётся напряжение на основные аноды.

Экситроны могут быть многоанодными для многофазных выпрямителей.

Игнитроны

Игнитроны имеют специальный электрод-зажигатель из полупроводника, через который подаётся импульс поджигающего тока. После снижения потенциала анода игнитрон гаснет и нуждается в новом поджигающем импульсе. Изменением момента зажигания можно управлять углом отсечки импульсов выпрямленного тока и регулировать среднее выпрямленное напряжение.

Игнитроны бывают только одноанодными, но могут иметь вспомогательные аноды для облегчения зажигания.

Достоинства

  • Сравнительно низкие падения напряжения (15—20 В) при значительных (по сравнению с кенотронами) выпрямленных токах (сотни ампер).
  • Нет необходимости в накале катода (по сравнению с кенотронами и газотронами).
  • Простота, отсутствие движущихся частей, коллектора и щёток (по сравнению с вращающимися преобразователями).
  • Игнитронные установки позволяют регулировать выпрямленное напряжение и ток в широких пределах.

Недостатки

  • Стеклянные вакууммированные колбы выпрямителей хрупки, не терпят ударов.
  • Колбы содержат ртуть, которая при работе сильно нагревается. При разрушении корпуса выпрямителя велик риск загрязнения окружающей среды ртутью и отравления людей и животных.
  • Выпрямители боятся тряски и толчков при работе, из-за чего может возникнуть обратное зажигание и короткое замыкание трансформатора через выпрямитель.
  • Мощные установки требуют непрерывного действия и обслуживания вакуумного насоса и насоса принудительного жидкостного охлаждения.

Источники

  1. Каганов И. Л. Ионные приборы. — М., 1972.
Эта страница в последний раз была отредактирована 26 августа 2024 в 08:19.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).