Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Обш ая схема одного из доступных высокочастотных источников электропитания для получения потоков уран-фторной плазмы приведена на рис. 10.19. В схеме показаны следуюгцие основные блоки.

ПОИСК





Анализ блоков высокочастотного источника электропитания для получения потоков уран-фторной плазмы

из "Плазменные и высокочастотные процессы получения и обработки материалов в ядерном топливном цикле - настоящее и будущее"

Обш ая схема одного из доступных высокочастотных источников электропитания для получения потоков уран-фторной плазмы приведена на рис. 10.19. В схеме показаны следуюгцие основные блоки. [c.529]
В табл. 10.14 приведены параметры высокочастотного источника электропитания, схема которого показана на рис. 10.19. [c.530]
Из данных табл. 10.14 видно, что общий КПД источника электропитания составляет 57,14%. Однако нри учете потерь в индукторе, а также электрических и тепловых потерь в разрядной камере общий КПД понизится до статистически установленного уровня ( 40 50%). [c.530]
Учитывая, что раз на самом деле меньше внутреннего диаметра разрядной камеры (т. е. раз 0,075 м), даже для условий пониженного давления, следует ожидать еш е более неблагоприятного для устойчивой связи индуктора с разрядом соотношения диаметров разряда, разрядной камеры и индуктора. Так, при использовании тангенциального ввода газа, когда более вероятной величиной диаметра разряда будет раз = О, 065 м, указанное соотногнение имеет вид (/раз рк,внеш -Оинд,внут = 0,065 0,106 0,13 — 1 1,63 2,0, т. е. находится довольно далеко за пределами устойчивой связи. [c.531]
Размер зазора между секциями, равный 0,004 м, может быть сокращен до 0,002 -Ь 0,003 м без существенного уменьшения высокочастотной мощности, диссинированной в нагрузке. [c.532]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте