Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Игнитроны

    Взамен ОСТ 11 ПО.334.001 11 334.815—81 Игнитроны. Руководство по применению. — Взамен ОСТ 11 [c.287]

    Разновидность ртутных выпрямителей представляют собой игнитроны. [c.346]

Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема экспериментальной установки СИП — синхронизированный электронный стабилизированный источник питания (100— 600 в) С — батарея конденсаторов (20—200 мкф) ТГ — тактовый генератор И — игнитрон Тр — силовой импульсный трансформатор, номинальная мощность 3 ква, коэффициент трансформации — 30 БЗ — блок задержки и синхронизации (О—10 мсек)-, С1-9 —электронный осциллограф. Рис. 1. Упрощенная принципиальная <a href="/info/1506996">схема экспериментальной установки</a> СИП — синхронизированный электронный <a href="/info/1131664">стабилизированный</a> <a href="/info/21321">источник питания</a> (100— 600 в) С — <a href="/info/1431517">батарея конденсаторов</a> (20—200 мкф) ТГ — тактовый генератор И — игнитрон Тр — силовой <a href="/info/810665">импульсный трансформатор</a>, <a href="/info/1773477">номинальная мощность</a> 3 ква, <a href="/info/21674">коэффициент трансформации</a> — 30 БЗ — блок задержки и синхронизации (О—10 мсек)-, С1-9 —электронный осциллограф.

    Как правило, в качестве накопителей энергии для рассматриваемых излучателей используют специальные батареи конденсаторов, а коммутаторами служат разрядники, игнитроны, тиратроны и тиристоры [44]. Расчет импульсных электродинамических и электроразрядных систем приведен в работе [3]. Для оценок максимального давления и длительности импульса можно принять [c.73]

    При точечной и роликовой сварке длительность протекания тока чаще всего измеряется десятыми и даже сотыми долями секунды, поэтому включение и выключение тока в машинах для этих видов сварки обычно производится автоматически при помощи того или иного специального устройства (тиристорные или ранее применявшиеся игнитронные прерыватели). [c.320]

    В намагничивающем устройстве ток, получаемый из сети частотой 50 Гп, выпрямляется и накапливается в батареях конденсаторов. С помощью соответствующего управления конденсаторы в нужный момент разряжаются через игнитрон и первичную обмотку пони- [c.338]

    На электровозах переменного тока применяют полиэтиленовые трубопроводы жидкостного охлаждения игнитронов. Это позволяет уменьшить массу оборудования и дает экономию труб из нержавеющей стали. Применение полиэтиленовых труб для пневматич. электроизоляционных шлангов в устройстве пантографов и быстродействующих выключателей повышает надежность работы и увеличивает срок службы деталей. Из пластиков на основе кремнийорганических полимеров, наполненных асбестом, изготовляют дугогасительные камеры нек-рых контакторов. [c.491]

    Одноточечная машина (рис. 36, а) состоит из сварного корпуса I, сварочного трансформатора 2, переключателя ступеней 3, игнитронного контактора 4, верхнего кронштейна с направляющим устройством 5 и с верхней электрической контактной частью, привода давления 6 и ползуна 7 с кронштейном, несущим нижнюю контактную часть. [c.62]

    При повороте рамы 12 приемного устройства происходит укладка стержня 5 перпендикулярно продольным проволокам 13 под электроды 14. Далее происходит опускание подвижных электродов, которыми поперечный стержень прижимается к продольным проволокам во всех пересечениях, после чего игнитронными контакторами включаются сварочные трансформаторы и происходит сварка поперечной и продольных проволок. Поперечный стержень после сварки захватывается тягами механизма перемещения сетки, который приводится в движение двумя пневмоцилиндрами. Цикл работы повторяется. Отрезка сетки производится ножницами, установленными в одной технологической линии с машиной. Включение ножниц производится автоматически, после при- [c.66]

    Вибратор основанием жестко крепится к рабочей площадке. Электромагнит питается от электрической сети через селеновый выпрямитель или игнитронный контактор. Кинетический момент вибратора 0,2— 0,3 н м. Частота колебаний зависит от частоты электрической сети (при питании от электрической сети с частотой 50 гц частота колебаний вибратора 50 гц). [c.109]


    В табл. 6-9 приведены основные технические данные игнитронных прерывателей типа ПИШ, которыми комплектуются современные машины для роликовой сварки. Эти прерыватели дают регулировку времени протекания тока и паузы в пределах от 1 до 19 периодов через 1 период питающего тока. [c.413]

    Разновидность ртутных выпрямителей представляют собой игнитроны ([2276], стр. 333—343). В игнитроне зажигание дугового разряда производится при помощи специального электрода из плохо проводящего материала (карборунда, силита, карбида бора). Когда к этому электроду подведено напряжение, между ним и близко прилегающей к его поверхности частью ртутного мениска возникает сильное поле, приводящее к автоэлектронной эмиссии из поверхности ртути и к зажиганию разряда, перебрасывающегося затем на главный анод. Поэтому в игнитроне не [c.694]

    Основные технические данные игнитронных прерывателей [c.414]

    Б. М. Ш ля пош ников, ЖТФ, 16, 1031 (1946), О возбуждении катодного пятна пропусканием тока через полупроводник, опущенный в ртуть. (Теория зажигания игнитрона.) [c.797]

    Ковар с толщиной стенок до 0,3 мм надежно сваривается с коваром же, с малоуглеродистой или нержавеющей сталью— методом роликовой импульсной игнитронной шовной сварки. [c.52]

    Оборудование. Для сварки сильфонов и тонкостенных трубок могут применяться сварочные машины, указанные в табл. 4-9, состоящие обычно из трансформатора, игнитронного прерывателя с конденсаторной батареей и выносного хобота, на котором могут монтироваться контактные щетки, шины или электроды (для точечной или линейной шовной сварки). [c.101]

    Техника импульсной контактной сварки. Методом импульсной игнитронной сварки следует приваривать более тонкостенные детали к более толстостенным, а не наоборот, т. е. непосредственно под роликом должен находить- [c.103]

    Для получения переменного тока низкой частоты применен игнитронный преобразователь, подающий в первичную обмотку сварочного трансформатора импульсы выпрямленного тока различного направления. [c.404]

    Наиболее совершенным выключателем является игнитронный контактор, являющийся безынерционным прибором и работающий с любой частотой включений. [c.410]

    На рис. 6-62 показан принцип работы простейшего игнитронного контактора с управлением зажиганием игнитронов при помощи выпрямителей. Зажигание пра-410 [c.410]

    Игнитронный прерыватель представляет собой комбинацию игнитронного контактора с электронным регулятором времени. [c.413]

    Карбид бора используется в автоматике и электронике для изготовления стабильных сопротивлений. Кроме того, из карбида бора получают полупроводниковые зажигатели для игнитронов. [c.229]

    Одно из наиболее удачных решений осуществлено в станке ЭХА-300. В нем в качестве источника тока использован сварочный трансформатор с блоком диодов. В первичную обмотку трансформатора включены игнитроны, момент зажигания которых согласован с напряжением на промежутке. Напряжение с промежутка сначала поступает на полупроводниковую схему, а затем на схему игнитронов. При рабочем напряжении на промежутке игнитрон зажигается и пропускает следующий импульс. При коротком замыкании игнитрон запирается. Реле предназначено для включения при коротком замыкании сигнализирующей лампочки. [c.122]

    Электрохимический агрегат ЭХА-300 является полуавтоматической установкой, предназначенной для двусторонней обработки профиля пера лопатки. На этой установке дискретная подача катода осуществляется гидравлическим следящим механизмом с шаговым двигателем ШД-4. Межэлектродный зазор поддерживается постоянным с точностью 0,02 мм. Коммутация тока осуществляется игнитронным прерывателем бесконтактно. Система управления выполнена на полупроводниковых элементах. При применении специальных приспособлений станок может быть использован для обработки отверстий, полостей и наружных поверхностей деталей сложного профиля. [c.182]

    Регулирование напряжения может осуществляться в самом преобразователе. Основным методом регулирования является применение управляемого вентиля. В качестве управляемого вентиля используются ионные приборы (тиратроны, игнитроны и др.), полупроводниковые (тиристоры и их разновидности) и многоэлектродные вакуумные лампы. Способ регулирования зависит от типа вентиля. При использовании ионных и полупроводниковых вентилей регулирование осуществляется за счет изменения режима работы управляемого вентиля, а при использовании многоэлектродных вакуумных ламп регулирование осуществляется за счет изменения параметров вентиля. Основное применение управляемые вентили находят в управляемых выпрямителях, где регулирование выпрямленного напряжения осуществляется изменением момента зажигания тиратрона или отпирания тиристора либо изменением внутреннего сопротивления многоэлектродной лампы. Для управления тиратронами и тиристорами применяются схемы фазового регулирования. В схемах регулируемых выпрямителей малой и средней мощности преимущественно испо.льзуются статические фазовые мосты, а в схемах большой мощности — индукционные регуляторы фазы (потенциалы-регуляторы). Схемы сеточного регулирования благодаря наличию запирающего напряжения позволяют легко осуществить защиту выпрямителя при аварийном режиме работы (перегрузки, короткие замыкания, обратные зажигания [c.78]


    Установка для ударно-циклических испытаний (рис. 41) состояла из копра повторного удара конструкции А. Н. Лампси, сварочного трансформатора МСР-5 и игнитронного прерывателя ПИШ-100. Образец нагревался пропусканием импульсного тока, температура регулировалась прерывателем, изменяющим длительность импульсов. Температура контролировалась хромель-алю-мелевой термопарой, приваренной к образцу 1 на расстоянии 3—4 мм от надреза. Призматический образец (10x10x130 мм) с надрезом типа Менаже устанавливали на изолированные опоры 2, охлаждаемые проточной водой. Температура образца в процессе испытания поддерживалась с точностью 10° С. Критерием стойкости образцов служило число циклов iV до разрушения. [c.79]

    ПР —предохранитель ПВ — выключатели КУ — кнопка управления Р — реле ХР трансформатор В — выпрямляющие устройства А — ампермет.р V — вольтметр R сопротивление С — конденсатор И — игнитрон — намагничивающее устройство (индуктор) Я — сигнальная лампа. [c.161]

    Участок ТО-3 оборудуют электрифицированной кран-балкой грузоподъемностью 2 т слесарными верстаками универсальными стеллажами электрической или паровой установкой для сушки тяговых двигателей гидравлическими домкратами грузоподъемностью 13 т для смены рессор, балансиров и валиков пневмогидравлически-ми подъемниками для снятия и постановки фрикционных аппаратов кожухов зубчатых передач, крышек моторно-осевых подшипников, а также агрегатом для заправки консистентной смазкой прессом для запрессовки смазки смазкозаправщиком выжимным переносными установками для проверки электроаппаратуры электроподвижного состава и главного выключателя установкой для промывки и заправки системы жидкостного охлаждения игнитронов и другими электро- и пневмоприспособлениями и инструментами, позволяющими максимально механизировать работы, выполняемые на техническом обслуживании. [c.200]

    При замкнутых контактах 5 реле времени и 6 водяного реле охлаждения игнитронов в схеме обеспечивается автоматическое зажигание каждого из двух включенных по антипараллельпой схеме игнитронов, пропускающих обе полуволны переменного тока. [c.411]

    В 1956 г. начата опытная эксплуатация первого в СССР участка на переменном токе Ожерелье — Павелец Московско-Курско-Донбасской ж- д. с напряжением в контактной сети 20 кв и частотой 50 гц. На этом участке работают электровозы с игнитронными выпрямителями, имеющие сцепной вес 132 т, силу тяги при часовом режиме 23 400 кг и скорость на расчётном подъёме 40,5 км час. [c.308]

    X exp (84-IO-S / ) где /д, djj — длина и диаметр кабеля от конденсаторной батареи до разрядной камеры, м Хд удельная электропроЕодность кабеля, Ом-м ig = длина воздушного промежутка в коммутаторе (эффективная длина Е игнитроне), м.  [c.471]


Смотреть страницы где упоминается термин Игнитроны: [c.547]    [c.592]    [c.142]    [c.153]    [c.160]    [c.162]    [c.695]    [c.103]    [c.212]    [c.326]    [c.64]    [c.411]    [c.411]    [c.228]   
Электроника (1954) -- [ c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Зажигание дугового разряда в игнитроне



© 2025 chem21.info Реклама на сайте