Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ленточный генератор Ван де Граафа

Высоковольтный электростатический генератор, изобретенный в 1931 году Робертом Дж. Ван-де-Граафом в Массачусетстком технологическом институте, используется для ускорения заряженных частиц (электронов, протонов, ионов и т.д.). Схема устройства генератора изображена на рис.2.3.

Большой полый металлический электрод, имеющий вид полусферического купола, установлен на высоковольтной изолирующей колонне. В полость электрода заходит верхний конец ленточного транспортера электрических зарядов 2, представляющий собой бесконечный резиновый ремень на текстильной основе, натянутый на два металлических шкива и движущийся обычно со скоростью 20 - 40 м/сек. Нижний шкив, установленный на металлической плите, вращается электродвигателем. Верхний шкив размещается под высоковольтным электродом-куполом и находится под полным напряжением машины. Нижний конец ленты проходит мимо электрода 3 (тонкой стальной пластинки или заостренной шайбы) и противоположным электродом (заземленным приводным цилиндром или специальным плоским электродом). На электрод 3 подается от высоковольтного источника постоянного напряжения с высоким относительно земли потенциалом 10 - 100 кВ.

В коронном разряде в зависимости от полярности напряжения U 1 образуются положительно или отрицательно заряженные заряды, которые осаждаются на изоляционной ленте и транспортируются вовнутрь сферического электрода 1 высокого напряжения. На этом электроде с помощью аналогичной электродной системы 4 заряды снимаются с ленты, так как их плотность на ленте создает большую напряженность электрического поля, чем на электроде 1. Можно электродную систему 4 дополнить источником напряжения противоположной полярности и перезарядить ленту тем самым удвоить снимаемый с генератора ток.

Достижимая мощность зависит от скорости движения ленты и её ширины b, поверхностной плотности заряда s и тангенциальной составляющей напряженности поля Е(х) на поверхности ленты. Эта напряженность зависит от координаты х в направлении скорости V, если конструктивными мерами не обеспечено равномерное распределение поля.

На участке dx ленты содержится заряд .

На всю ленту действует сила:

(2‑5)

Для обеспечения движения ленты против сил электрического поля с постоянной скоростью v = dx/dt требуется мощность

. (2‑6)

Учитывая, что , (2‑7)

получим . Предельная токовая нагрузка I зависит от максимально возможной плотности поверхностного заряда s, а также от поверхности ленты, проходящей под коронирующей системой в единицу времени, а напряжение U - от активной поверхности ленты и допустимой напряженности поля Е(х), зависящей от диэлектрических свойств окружающего ленту газа. По мере зарядки высоковольтного электрода возрастает ток утечки I ут. Поскольку зарядный ток I постоянен (зависит от конструкции генератора), то возрастание напряжения на высоковольтном электроде прекратится в момент равенства зарядного тока и тока утечки I = I ут.

При большой мощности генераторов возникают механические и электроизоляционные проблемы. К ленточным генераторам предъявляются жесткие требования в отношении механической прочности ленты, так как при больших скоростях возможно возникновение вибраций. По этой причине скорость движения ленты, как правило, ограничена скоростью 30 м/с. Электростатические ленточные генераторы, предназначенные для ускорения ионов (часто в виде тандемных генераторов с зарядкой обеих сторон ленты), работают при заполнении их элегазом, азотом или смесью азота и углекислого газа под давлением до 3 МПа. Подходящей формой экранов обеспечивается наилучшее распределение поля. В таких генераторах получают напряжения до 30 MB, хотя и при малых токах (менее 1 мА).

Предельную нагрузку по току легко оценить по (2-7). При допустимой напряженности Е на изоляционной ленте и зависящей от нее плотности заряда s» e Е вряд ли удается для работающей в атмосферном воздухе коронирующей системы получить плотность выше 2×10-5 Кл/м2 (т.е. Е» 20 кВ/см), так как прочность воздуха не превышает 30 кВ/см. Если b = 1 м, V = 30 м/с, то ток I = 600 мкА. Таким образом, электростатические генераторы имеют малые предельные токи [14]. На рис. 2.4 показаны тандемные генераторы Ван де Граафа, выполненные в баках с газом под давлением. Такие установки пригодны для исследования пробоя в газах, так как генератор заполняется исследуемым газом, а его предельное напряжение согласуется с прочностью газа [3]. Малые предельные токи затрудняют исследования при очень высоких напряжениях, так как соединительные электроды должны быть абсолютно свободными от ЧР, что достижимо лишь при очень высоких затратах.

Некоторое улучшение характеристик генератора Ван де Графа достигается за счет изменения конструкции ремня. Ремень разделяется на ряд отдельных участков (палетт). Каждый такой участок содержит проводящие шарики, изолированные друг от друга изоляционным материалом. Такая конструкция ремня позволяет добиться более высокой износоустойчивости и более высокой плотности заряда на ленте. Генератор Ван де Графа с такой конструкцией ремня получил название пеллетрон [15].

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Электрофорные машины | Роторный генератор
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2825; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.