![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная Электронные газоразрядные приборы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [ 179 ] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 при котором через основной промежуток начинает проходить ток нагрузки. Изменение критического напряжения сетки - разность критических напряжений сетки тиратрона, измеренных до и после нагрузки прибора током анода. Пусковой ток сетки - амплитудное значение тока, возникающего в цепи сетки под действием управляющего напряжения, при котором возникает разряд в основном промежутке. Время разогрева катода (и генератора водорода) - интервал времени от момента включения напряжения накала катода и генератора водорода до момента, по истечении которого допускается включение напряжения анода. Время готовности - интервал времени от момента включения первого питающего напряжения до момента, когда параметр, принятый за критерий, достигнет заданного значения. Электроустойчивость - способность прибора выполнять свои функции без возникновения в нем самопроизвольных зажиганий и пробоев. Время запаздывания тока анода - интервал времени между моментом, соответствующим началу нарастания фронта импульса напряжения сетки, и моментом возникновения разряда в цепи анода тиратрона. Время установления запаздывания тока анода импульсного тиратрона - интервал времени, в течение которого время запаздывания тока анода импульсного тиратрона изменяется от своего первоначального значения, измеренного в момент включения напряжения анода, до момента времени, после которого изменение запаздывания не превышает значения, принятого за критерий его постоянного значения. Наряду с изложенными выше особениостями применения необходимо учитывать приводимые ниже правила и рекомендации: !. Запрещается включать нагрузку без предварительного прогрева прибора в течение установленного времени, а также включать накал до снятия нагрузки. В цепях накала не следует применять предохранители. 2. Для увеличения наработки газотронов и тиратронов рекомендуется стабилизировать напряжение накала. Если в приборе имеется генератор водорода, напряжение его накала следует также стабилизировать в пределах ±2%. 3. Контактное сопротивление г, местах соединения выводов накала с элементами схемы должно быть минимальным. 4. В некоторых мощных газотронах и тиратронах вывод катода объединен с одним из выводов подогревателя, так что через этот вывод (большего сечения проходит суммарный ток катода и накала. При соединении выводов с аппаратурой необходимо следить за правильностью включения выводов нити накала, чтобы не допустить прохождения суммарного тока через подогреватель. 5. Если иное не установлено, должна соблюдаться отрицательная полярность подогревателя относительно катода. 6. Для увеличения надежности-рекомендуется снижать ток анода на 15-20 % предельного значения. Значительное снижение тока аиода нежелательно, так как при резкой недогрузке катод дезактивируется и наработка приборов сокращается. 7. Нельзя превышать предельное отрицательное напряжение сетки, так как это может привести к возникновению разряда в про- Ш межутке сетка - катод и потере управляемости прибора. 8. При использовании тиратронов с двумя сетками следует соединять 2-ю сетку с катодом в тех случаях, если на эту сетку не подается напряжение. 9. При использоваши тиратронов в высокочастотных схемах возможны случаи незажигания приборов из-за влияния емкости сетка - катод. При больших значениях емкости крутизна фронта напряжения сеточного импульса уменьшается и за время прохождения импульса не достигается-необходимый уровень ионизации. Для увеличения крутизны фронта можно уменьшить величину, сопротивления резистора в цепи сетки (в установленных пределах). 10. Нормальное зажигание тиратронов может быть нарушено и в тех случаях, когда высоковольтные приборы используются при сниженных напряжениях. Для повышения надежности возникновения разряда следует увеличивать пусковой ток сетки (в пределах допусков). 11. Самопроизвольное зажигание приборов может произойти при большой скорости нарастания напряжения анода (в момент включения источника анодного напряжения). Для устранения та--их явлений между сеткой и катодом следует включать конденсатор емкостью 0,0!-0,1 мкФ. 12. Одной из причин ложных зажиганий тиратрона при большом сопротивлении резистора в цепи сетки может быть воздействие электромагнитных полей. В таких случаях необходимо тщательно экранировать сеточную цепь. Следует также экранировать высоковольтные приборы, используемые при повышенных частотах, при этом экран соединяют с общей точкой катод - подогреватель. 13. Для защиты газотронов и тиратронов от перегрузок и обратных зажиганий при работе в выпрямителях и инверторах должны применяться быстродействующие выключатели, а для тиратронов - сеточная защита (в случае перегрузки на сетку тиратрона с помощью специальной схемы подается запирающее отрицательное напряжение). 17.2. СПР.ЛВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГАЗОТРОНОВ И ТИРАТРОНОВ С НАКАЛЕННЫМ КАТОДОМ ГГ1-0,1/1,5 Газотрон для работы в выпрямительных устройствах. Наполнение - ксеноновое. Оформление - металлокерамическое. Масса 12,5 г. Выводы электродов: / - катод, подогреватель; 2 - подогреватель; верхний вывод - анод. Основные данные Гок накала.................. <:0,55 А Ток анода (среднее значение).......... <:100 мА Напряжение возникновения разряда....... <:15 В Напряжение анода обратное* ....... <1500 В Напряжение поддержания разряда....... <:10 В Наработка................... 500 ч * Амплитудное значение - здесь и далее, ГГ1-0,3/8 Газотрон для работы в выпрямительных устройствах. Наполнение - аргоновое. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ21). Масса 65 г. Выводы электродов: 1,2 - подогреватель; 3, 5, 7 - катод, подогреватель; верхний вывод - анод. Основные данные Ток накала.................. <4А Ток анода (среднее значение) . . ...... <0,3 А Напряжение возникновения разряда....... <500 В Напряжение анода обратное .......... <8 кВ Напряжение поддержания разряда ....... <30 В Наработка................... &>1000 ч ГГ1-0,5/5 Газотрон для работы в выпрямительных устройствах. Наполнение - инертный газ. Оформление - стеклянное, с цоколем. Масса 150 г. Выводы электродов: 1,3 - катод; верхний вывод - анод. Основные данные Ток накала.................. 7--10 А Ток анода (среднее значение).......... <0,5 А Напряжение анода обратное .......... <5 кВ Напряжение поддержания разряда ....... <18 В Наработка..................* . >800 ч ГГ1-0,5/20 Газотрон для работы в выпрямительных устройствах. Наполнение - аргоновое. Оформление - стеклянное, с цоколем (РШ1-2). Масса 350 г. Выводы электродов: 2, 3 - катод, подогреватель; верхний вывод - анод. Основные данные Ток накала.................. <5А Ток анода (среднее значение) ......... <0,5А Напряжение возникновения разряда , ..... <250 В Напряжение анода обратное .......... <:20 кВ Напряжение поддержания разряда ....... <30 В Наработка................... >500 ч ГГ1-0,5/30 Газотрон для работы в выпрямительных устройствах. 644 |
© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения |