Электрический разряд в воде

Содержание

Рассказывают, что в конце 1940-х годов прошлого века студент Лёва Юткин пережидал грозу на берегу озера. Внезапно молния ударила в воду, подняв к небу огромный фонтан, окативший юношу с головы до ног. Дивное явление запомнилось. Школьный учитель дал Лёве небольшую электростатическую машину, и студент не пожалел нескольких лет, чтобы экспериментально воспроизвести увиденное.

Казалось бы всё просто: один провод бросить в сосуд с водой, другой поднести к её поверхности да покрутить рукоятку машины. Но и первая, и сотая искра никакого эффекта не дали.

А потом получилось. Небольшой аквариум вдруг негромко раскололся на несколько больших кусков, и вода хлынула в комнату. Этот успех и определил дальнейшую жизнь Юткина-изобретателя.

Оказалось, если правильно провести электрический разряд в воде, да ещё использовать для этого источник энергии помощнее, чем школьная электростатическая машина, то получался мощный взрыв. Его сила разрушала любые материалы. Всё говорило о давлениях в тысячи и десятки тысяч атмосфер. Не удивительно, что в 1950 г. оду Л.А.Юткин совместно со своей супругой Лидией Александровной Гольцовой подает заявку на «Способ получения высоких и сверхвысоких давлений». Заявка увенчалась авторским свидетельством, правда, через семь лет. (Впоследствии Л.А.Юткин и Л.А.Гольцова сделали ещё около 150 изобретений!)

Во время электрического разряда в воде происходят сложные процессы. На первой его стадии, длящейся микросекунды, образуется плазменный канал с температурой до 40000° С. Плазма расширяется со скоростью, соизмеримой со скоростью звука в воде (1410 м/с). Так образуется первая ударная волна и полость, наполненная раскалённым паром и газом, которая постепенно заканчивает свое расширение, затем начинает пульсировать и в конце концов схлопывается.

Возникает кумулятивный эффект, похожий на тот, что используется в бронебойных снарядах. Возникающее на этой стадии давление, по оценкам учёных, может достигать 450 тысяч атмосфер. Неудивительно, что нет материалов, способных устоять в воде перед электрической искрой.

Отметим, что электрические разряды в воде наблюдали ещё в XIX веке. Но учёные не увидели в них ничего примечательного. А Л.А.Юткин обнаружил много интересного. Потому весь круг явлений, связанных с электрическим разрядом в воде и других жидкостях, принято называть электрогидравлическим эффектом (ЭГЭ), или эффектом Юткина.

В ЭГЭ до 30-80% электрической энергии переходит в механическую работу, а тепла порою выделяется значительно, в 2-3 раза, больше. Причина — в процессах, происходящих в моменты схлопывания полости. К сожалению, мы мало о них знаем. Основная их часть происходит, когда полость уменьшается до размеров, не различимых ни в один микроскоп. К тому же и длится наиболее интересный этап схлопывания много меньше, чем миллиардная доля секунды. Тем не менее, недостаток теоретических знаний не мешает практическому применению эффекта Юткина.

Прежде всего, это дробление самых различных материалов, начиная от простого превращения каменных глыб в щебень. Так, при реконструкции одного из мостов в Москве старые бетонные детали при помощи электрических разрядов превратили в крошку, которую пустили на изготовление новых.

Но есть процессы дробления более тонкие. На поверхности стальных деталей, отливаемых в земляную форму, остается прочно въевшийся в неё слой земли и окалины. Удаление его крайне трудоемко, если не применять ЭГЭ. А если им воспользоваться, то процесс оказывается крайне простым. Детали кладут в ванну, несколько ударов подводной молнии — и их поверхность чиста.

Эффект Юткина позволяет не только крушить, но и созидать. Вот как, например, с его помощью штампуют детали из металлического листа. Сначала делают матрицу — деталь, обратную по форме той, которую хотят получить. Её помещают на дно ванны, сверху прочно прижимают лист металла и откачивают из-под него воздух. Затем сверху наливают воду, и в ней производят разряды. Лист металла прогибается и точно заполняет всю поверхность матрицы.

Надо сказать, что листовую штамповку можно производить и множеством других способов, например, давлением масла или ударом молота по слою резины. Но тут необходимо применять особо пластичный и мягкий металл, значит, деталь получается непрочной. Эффект Юткина позволяет штамповать детали из хрупких и прочных металлов, и деталь получается очень прочной.

Способен ЭГЭ и бурить. Бур Юткина состоит из пластмассового стержня с электродом внутри и коронки из любого металла, например, меди. И коронка, и стержень неподвижны, вращается только легкий проволочный электрод. Через ещё один из каналов в стержне подается вода. При каждом повороте электрода зубцы неподвижной коронки обегает множество искр, дробящих в пыль лежащую внизу породу, а вода уносит её на поверхность. И нет пород, которые могут устоять перед таким буром.

Однажды Л.А.Юткин и Л.А.Гольцова подвергли ЭГ-ударам обычную почву, продувая через неё воздух. Дело в том, что содержащиеся в ней минеральные соли поступают к корням растений, в основном, с поверхности её частиц. Микромолнии раздробили их, поверхность увеличилась, и большая часть содержащихся в почве солей стала доступна корням растений. Более того, содержащийся в воздухе азот перешел в форму химических соединений, доступных растениям. Обычная земля превратилась в прекрасное экологически чистое удобрение!

Об эффекте Юткина можно говорить ещё долго, но лучше его попробовать своими руками. Главное — источник высокого напряжения, способный создавать резкие, быстро нарастающие импульсы. В промышленных установках для этого применяется высоковольтный трансформатор на 30-60 кВ, который через выпрямитель заряжает конденсатор. Однако сделать такой источник питания очень трудно, да и работать с ним опасно.

Читайте также:  Toshiba qosmio f50 127

Самый простой способ — это поступить так же, как и сам Юткин: начать опыты с небольшой школьной электростатической машиной, которая может дать около 30000 В. С ней вам предстоит собрать цепь, состоящую из двух воздушных разрядников и электродов, укрепленных на дне ванны. Но вначале нужно привести в полный порядок саму электростатическую машину — разобрать и тщательно очистить от пыли.

Внимание! Все работы с электрической машиной опасны! Их можно вести только в присутствии взрослых!

Для нас очень важны стоящие на её подставке два высоковольтных конденсатора типа «лейденская банка». Они представляют собою стаканы, оклеенные фольгой. Их следует очищать от пыли особенно тщательно, стараясь при этом не повредить фольгу, которая является обкладкой конденсаторов: пыль при высоких напряжениях неплохой проводник. Замыкая ток, вырабатываемый машиной, она не позволит набрать высокое напряжение.

Следует также обратить внимание на маленькие медные щёточки — токосъёмники. Их нужно очистить от темного налета окислов. И наконец, электростатическую машину нужно хорошо просушить. Для этого поставьте её на сутки возле горячего калорифера. После этого она начнет так работать, что вы её не узнаете. Искры будут большие, звонкие и частые. Теперь приступаем к получению электрогидравлического эффекта.

Вам понадобится ванна с прозрачными стенками. Стеклянный сосуд не годится — он не выдержит гидравлический удар. Лучше взять нижнюю часть от пятилитровой пластиковой бутыли.

Её следует соединить с электростатической машиной при помощи высоковольтного провода, наподобие того, что применяется в системе зажигания автомобиля. Для формирования импульса необходимо сделать два разрядника. Каждый из них представляет собой укрепленные на куске пластмассы шарики диаметром по 15-20 мм. Их можно найти среди старых школьных приборов. Разрядники отрегулируйте так, чтобы расстояние между шарами равнялось 15-20 мм.

На дне ванны укрепите разрядные электроды. Их роль выполняют зачищенные концы высоковольтного провода. Расстояние между ними 50-80 мм. После этого наливаете в вашу ванну воду — и начинайте эксперименты.


Впервые этот эффект открыл и исследовал наш соотечественник Александрович Юткин. Многие теоретические и практические основы этого эффекта, названного автором электро-гидравлическим эффектом (ЭГЭ), изложены в его книге. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности.Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. — 253 с, ил.

Электрический разряд в жидкости — эффект Юткина

Электрогидравлический эффект представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. При формировании электрического разряда в жидкости выделение энергии происходит в течении достаточно короткого промежутка времени. Мощный высоковольтный электрический импульс с крутым передним фронтом вызывает различные физические явления. Такие как появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений, электромагнитное излучение в широком спектре частот вплоть, при определенных условиях, до рентгеновского, кавитационные явления. Указанные факторы оказывают на жидкость и помещенные в нее тела различные физико-химические воздействия.

Получение электрогидравлического эффекта

Электрогидравлический разряд возникает при приложении к жидкости импульсного напряжения, достаточной амплитуды и длительности в результате чего развивается электрический пробой. Характерное время переднего фронта импульса тока разряда от долей микросекунды, до нескольких микросекунд.

Крутой передний фронт напряжения, прикладываемого к разрядному промежутку в жидкости, является отличительной чертой и непременным условием эффекта Юткина. Если фронт нарастания напряжения на разрядном промежутке в жидкости пологий, то возникающий импульс тока не приводит к желаемому эффекту. Почему так важна длительность переднего фронта? Все дело в том, что энергия, которая выделится за время нарастания импульса тока, и будет определять развитие всех эффектов, сопровождающих электрогидравлический разряд. Чем меньше будет длительность переднего фронта импульса, тем больше будет импульсный ток и пиковая мощность импульса.

Для формирования импульса с коротким передним фронтом напряжения, прикладываемого к разрядному промежутку в жидкости, Юткин использовал разрядный промежуток в газе — газовый разрядник, а для формирования определенной энергии импульса — накопительный электрический конденсатор.

Необходимо отметить, что процесс формирования разряда и его поведение зависит от того, какую полярность имеет "инициирующий" электрод. Например, величина пробивного напряжения на разрядном промежутке в воде, в зависимости от полярности, может отличаться в несколько раз.

Работа электрогидроимпульсной установки предполагает относительно медленный заряд накопительного конденсатора от источника питания высокого напряжения, затем, при достижении напряжения пробоя разрядника, происходит быстрый разряд конденсатора на разрядный промежуток в жидкости.

Для заряда накопительного конденсатора, в зависимости требуемых условий обработки, используется напряжение до 100 кВ

Юткин предложил разграничение трех режимов работы электрогидравлических установок в зависимости от напряжения и емкости накопительного конденсатора:

  • мягкий, напряжение меньше 20кВ, емкость больше 1 мкф;
  • средний, напряжение больше 20кВ, емкость меньше 1 мкф;
  • жесткий, напряжение больше 50кВ, емкость меньше 0,1 мкф.

Необходимо помнить, что энергия запасенная в электрическом конденсаторе прямопропорциональна емкости этого конденсатора и прямо пропорциональна квадрату напряжения на конденсаторе.
Eкон = С*U 2 /2 (1)

Для заряда накопительного конденсатора может быть использован квазирезонансный высоковольтный источник питания с ограничением зарядного тока реактивным элементом.

В свое время, нами была разработана и практически реализована такая схема построения электрогидравлической установки (патент на изобретение № 2207230 — Установка для электрогидравлической обработки). Заряд высоковольтного конденсатора происходит фиксированным током или фиксированной мощностью. При этом был обеспечен высокий к.п.д. и минимальные габариты разрядной установки.

Стабильный, регулируемый высоковольтный электрический разрядник

Для формирования импульсов тока в электрогидравлических установках могут быть использованы различные виды разрядников и коммутаторов. Вакуумные, газонаполненные, игнитронные, тиристорные и т.п. Наиболее часто используются воздушные разрядники работающие при атмосферном давлении. При своей простоте и надежности они обладают существенными недостатками. Это нестабильное напряжение, значительное время деионизации, ограничивающее максимально допустимую частоту, высокий шум и генерация ионов. На пробивное напряжение открытых воздушных разрядников большое влияние оказывает влажность, герметичные газовые разрядники имеют малый срок службы. Для устранения или уменьшения влияния этих факторов приходится применять специальные меры. Сотрудниками ООО "ГТ-Электрофизика" была разработана специальная конструкция двухзазорного воздушного разрядника, обеспечивающая плавную регулировку напряжения пробоя разрядника, продув разрядного промежутка, обострение фронта пробоя и значительное уменьшение зависимости пробивного напряжения от условий окружающей среды.

Разрядник был использован в электрогидравлической установке для очистки от отложений труб, роликов и показал хорошие результаты.

Применение электрогидравлического эффекта

Основные направления применения ЭГЭ в промышленности:

  • различные виды очистки;
  • снятие внутренних напряжений;
  • штамповка;
  • сварка;
  • электрогидравлические молоты и вибраторы;
  • электрогидравлические насосы;
  • дробление и измельчение;
  • (де)эмульгация;
  • обеззараживание.

Нашел свое применение высоковольтный электрический разряд в жидкости в медицине. Например для дробления камней в почках.

Читайте также:  Border внутри блока css

Пробивное напряжение на зазоре в жидкости зависит от формы электродов, свойств жидкости и полярности напряжения на электроде с более высокой напряженностью. Для технической воды при использовании электрода небольшой площади отрицательной полярности при одном и том-же напряжении можно работать на существенно большем зазоре. Например, при положительном элентроде малой площади можно получить при 100 кВ пробивной промежуток до 1000 мм (1 метра).

При полярности отрицательной на электроде малой площади при 100 кВ зазор 1000 мм уже не пробьется. Придется сближать электроды в 12 и более раз (данные Юткина) до 80 мм и менее. При этом второй электрод должен иметь большую плошадь, иначе пробивной промежуток будет еще меньше при прочих равных условиях.

Такая разница в пробивной напряженности связана с разными механизмами развития высоковольтного пробоя в межэлектродном промежутке.

Получить дополнительную информацию, задать и обсудить вопросы, связанные с применением электрогидравлического эффекта, конструированием оборудования, основанного на электрогидравлическом эффекте, можно в нашем форуме, в соответствующем разделе.
в начало.

Рубрика: 14. Общие вопросы технических наук

Статья просмотрена: 3559 раз

Библиографическое описание:

Юшков Ю. Г., Климов А. С., Гричневский Е. А., Юшков А. Ю. Исследование инициирования электрического разряда в воде при разработке электрогидравлической технологии [Текст] // Технические науки: теория и практика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2012 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. — С. 139-141. — URL https://moluch.ru/conf/tech/archive/7/2189/ (дата обращения: 02.01.2020).

В последние годы растет интерес к использованию электрогидравлических технологий в различных областях промышленности. Например, в строительстве при создании фундаментов, утилизации железобетонных изделий и уплотнении грунтов.

В основе электрогидравлических технологий лежит «электрогидравлический эффект» [1], заключающийся в преобразовании электрической энергии в механическую за счет мощного электрического разряда, возбужденного в жидкости. Для получения такого разряда требуется импульс тока с крутизной фронта до 2 &#; 10 11 А/с и абсолютными значениями токов до 250 кА, мощностью до 100 МВт и энергией 10 6 Дж [2]. Такие большие значения энергии и быстрое ее выделение за единицы или десятки микросекунд в малом объеме вызывают процесс, аналогичный взрыву химических взрывчатых веществ. В канале разряда осуществляется преобразование электрической энергии в тепловую, в результате чего осуществляется нагрев вещества в разряда канале до температур (10…40) &#; 10 3 К и, как следствие, рост в нем давления до (1…1,5) &#; 10 3 МПа, что приводит к расширению канала с высокой скоростью и передаче импульсного давления через жидкость к объекту обработки.

Различают несколько стадий развития процесса: формирование токопроводящего канала разряда между электродами; выделения в канале разряда энергии накопителя; завершающая стадия, когда все электрические процессы в канале разряда завершены, газовые продукты под действием остаточных температур расширяются и пульсируют до полного восстановления свойств среды в рабочем промежутке. На рис. 1. показана схема электрогидравлического процесса.

Рис. 1. Схема электрогидравлического процесса (а) и зависимость изменения давления от расстояния до канала разряда (б)

Для практической реализации электрогидравлического эффекта используются высоковольтные электрические установки, состоящие из узлов, функционально относящихся к зарядному контуру, разрядному контуру, контуру заземления, схеме управления и сигнализации. Структурная схема установки показана на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема установки: 1) пульт управления; 2) зарядное устройство; 3) устройство защитного заземления; 4) генератор импульсных токов; 5) коммутатор; 6) передающая линия; 7) электродная система

Основные энергетические параметры установок: разрядное напряжение 5…50 кВ; максимальная энергия в импульсе 100 кДж; частота следование импульсов 0,1…2 Гц.

Основной проблемой препятствующей внедрению электрогидравлической технологии в производство связано с получением стабильного электрического разряда в проводящих средах, таких как техническая вода и цементный раствор [3].

Используемые в настоящее время электрогидравлические установки в основном обеспечивают электротепловой механизм пробоя рабочего промежутка. В этом случае за счет токов ионной проводимости происходит разогрев значительной области раствора между электродами. Затем образуется парогазовая среда, в которой формируется канал разряда. При этом большая часть энергии импульса затрачивается на ее образование. Наличие потерь энергии на стадии формирования канала разряда оказывать отрицательное влияние на эффективность процесса в целом. Для компенсации этих потерь приходится увеличивать энергию импульса, что приводит к сокращению срока службы электродных систем, в частности к разрушению изоляции электродов. Поэтому важной задачей является снижение потерь энергии на стадии формирования канала разряда, что позволяет уменьшить непроизводительные потери энергии импульса и, соответственно, снизить запасаемую в генераторе энергию. Для уменьшения этого типа потерь энергии используются различные методы инициирования [4]. Но большинство из них усложняют электрическую или технологическую схемы установок и не всегда их можно применить в скважинах, бетонных растворах и установках разрушения железобетона.

Известно [5], что разряд в жидкости начинает формироваться как с острия потенциального электрода, так и из «тройной точки», которая находится в месте контакта металла потенциального электрода, изоляции электрода и воды. На рис. 3 приведена фотография развитие разряда с тройной точки.

Рис. 3. Развитие разряда с тройной точки: 1) изолятор высоковольтного электрода; 2) высоковольтный электрод; 3) заземленный электрод

Эффект тройной точки можно использовать как инициирующий фактор, организуя ее у острия потенциального электрода. Результаты исследований [6] показали, что разряд начинает развиваться из тройной точки, вынесенной в рабочий промежуток. Использование диэлектрических вставок из полиэтилена высокого и низкого давления, увеличивает вероятность пробоя промежутка по сравнению с пробоем таких же промежутков без вставки на 20…22 %. Однако, был установлен экспериментальный факт, что после 30…50 разрядов влияние диэлектрической вставки на вероятность пробоя промежутка прекращается.

Решения этой проблемы является использование керамической вставки, но из-за неплотного соединения вставки с электродом ударные воздействия при наличии концентратов напряжений в виде щелей вызывают ее быстрое разрушение. Поэтому было предложено использовать электронно-лучевую сварку керамики с металлом [7]. Сварка керамики с металлами проводилась на установке, подробно описанной в работе [8]. В качестве свариваемых материалов были выбраны алюмооксидная керамика и сталь.

Для определения влияния керамической вставки была проведены исследования с пробоя различных промежутков в технической воде.

В качестве источника импульсов в работе применялся генератор импульсных токов с параметрами: U 0 = 25…35 кВ, L = 5…7 мкГн, С 0 = 0,25…0,5 мкФ. Схема экспериментальной установки показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема установки: 1) высоковольтный трансформатор; 2) высоковольтный выпрямитель; 3) шаровой разрядник; 4) конденсаторная батарея; 5) рабочая камера; 6) высоковольтный электрод; 7) изолятор; 8) керамическая вставка; 9) заземленный электрод

Читайте также:  Как запустить зе крю

Использовалась система электродов «острие – плоскость». Высоковольтный электрод металлический стержень диаметром 10 мм, который через проходной изолятор вводился в рабочую камеру. Длина изолятора позволяла варьировать длину оголенной части потенциального электрода (оголенная часть составляла 10 мм). Длина рабочего промежутка между электродами варьировалась от 10…50 мм. Располагалась электродная система в рабочей камере, которая заполнялась технической водой с удельным электрическим сопротивлением &#; &#; 1·10 3 Ом·см.

В результаты предварительных исследований установлено, что использование керамики, расположенных в торце потенциального электрода, увеличивает вероятность пробоя промежутка по сравнению с пробоем таких же промежутков без вставки до 27 %, а также вставка меньше поддается ударному и эрозионному разрушению.

Проведенные эксперименты показали возможность использования металлокерамических соединений для инициирования разряда в электрогидравлических установках. Предложенный метод инициирования разряда позволяет создать надежную электродную систему для электрогидравлических установок.

1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. – Л.: «Машиностроение», 1986. – 253 с.

2. Гулый Г.А. Научные основы разрядноимпульсных технологий. – Киев.: Наукова думка, 1990. – 208 с.

3. Кривицкий Е.В. Динамика электровзрыва в жидкости. – Киев: Наукова думка, 1986. – 206 с.

4. Малюшевский П.П. Основы разрядно-импульсной технологии. – Киев: Наукова думка, 1983. – 272 с.

5. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. – Томск: Изд. ТПИ, 1975. – 256 с.

6. Курец В.И., Филатов Г.П., Юшков А.Ю. Влияние методов инициирования импульсного разряда на вероятность пробоя жидких проводящих сред // Электронная обработка материалов, 2004. — №1. с.54-57.

7. Бурдовицин В.А., Климов А.С., Окс Е.М. О возможности электронно-лучевой обработки диэлектриков плазменным источником электронов в форвакуумной области давлений // Письма в ЖТФ. 2009 – Т. 35, Вып. 11. – С. 61–66.

8. Бурдовицин В.А., Жирков И.С., Окс Е.М. и др. Источник электронов с плазменным катодом для генерации сфокусированного пучка в форвакуумном диапазоне давлений // ПТЭ. 2005 – № 6. – С. 66–68.

Похожие статьи

Модернизированная учебно-лабораторная установка для.

потенциальный электрод, высоковольтный электрод, канал разряда, рабочий промежуток, вероятность пробоя промежутка, техническая вода, рабочая камера, керамическая вставка, электрическая энергия.

Электрогидроимпульсный способ измельчения волластонитовый.

Для определения влияния керамической вставки была проведены исследования с пробоя различных промежутков в технической воде. 1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности.

Частичные разряды в диагностике изоляционных систем.

Частичный разрядэлектрический разряд, локализованный внутри изоляционной среды, расположенной между двумя электродами [1]. Рассмотрим

Рис. 2. Схема замещения изоляционного промежутка с включением.

Частичные разряды с низкой плотностью энергии.

Переработка углей с помощью подводного искрового разряда

Исследование инициирования электрического разряда в воде при. Рис. 1. Схема электрогидравлического процесса (а) и зависимость изменения давления от расстояния до канала разряда (б).

Скважинный электротермический комплекс. | Молодой ученый

Это позволяет вносить в пласт равное количество тепловой энергии при нагнетании

Внутри корпуса на тоководе (3) через равные промежутки, разделенные трубчатыми термостойкими

Каждый фазный электрод помещен в керамический стакан, имеющий боковую стенку (6) и.

Механизмы пробоя твердых диэлектриков с неоднородной.

Чем больше толщина диэлектрика и площадь электродов, тем больше пор и микротрещин, заполненных газом, попадают в пределы

Исследование инициирования электрического разряда в воде при. 5. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей.

Методика оценки электрогерметичности ВЧ-соединений

Рубрика: Технические науки.

Полученные данные позволяют сделать вывод о исправности оборудования и уровнях промышленных помех на рабочем месте испытаний.

Процесс испытаний на радиоизлучение: В первую очередь необходимо определить передающие.

Исследование влияния количества электродов на.

Влияние положения электродов свечей зажигания на межцикловую неидентичность рабочего процесса бензиновых двигателей в режиме холостого хода / Е. А

При этом свеча зажигания может стать неисправной из-за плохой напряженности искрового промежутка, это говорит об.

Оксидно-цинковые варисторы с повышенной тепловой.

Варисторы получали по классической керамической технологии.

Варистор или ОПН не имеют последовательно включенных искровых промежутков

Время жизни (срок службы) окисла по отношению к TDDB сильно зависит от электрического поля в окисле и рабочей температуры.

Похожие статьи

Модернизированная учебно-лабораторная установка для.

потенциальный электрод, высоковольтный электрод, канал разряда, рабочий промежуток, вероятность пробоя промежутка, техническая вода, рабочая камера, керамическая вставка, электрическая энергия.

Электрогидроимпульсный способ измельчения волластонитовый.

Для определения влияния керамической вставки была проведены исследования с пробоя различных промежутков в технической воде. 1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности.

Частичные разряды в диагностике изоляционных систем.

Частичный разрядэлектрический разряд, локализованный внутри изоляционной среды, расположенной между двумя электродами [1]. Рассмотрим

Рис. 2. Схема замещения изоляционного промежутка с включением.

Частичные разряды с низкой плотностью энергии.

Переработка углей с помощью подводного искрового разряда

Исследование инициирования электрического разряда в воде при. Рис. 1. Схема электрогидравлического процесса (а) и зависимость изменения давления от расстояния до канала разряда (б).

Скважинный электротермический комплекс. | Молодой ученый

Это позволяет вносить в пласт равное количество тепловой энергии при нагнетании

Внутри корпуса на тоководе (3) через равные промежутки, разделенные трубчатыми термостойкими

Каждый фазный электрод помещен в керамический стакан, имеющий боковую стенку (6) и.

Механизмы пробоя твердых диэлектриков с неоднородной.

Чем больше толщина диэлектрика и площадь электродов, тем больше пор и микротрещин, заполненных газом, попадают в пределы

Исследование инициирования электрического разряда в воде при. 5. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей.

Методика оценки электрогерметичности ВЧ-соединений

Рубрика: Технические науки.

Полученные данные позволяют сделать вывод о исправности оборудования и уровнях промышленных помех на рабочем месте испытаний.

Процесс испытаний на радиоизлучение: В первую очередь необходимо определить передающие.

Исследование влияния количества электродов на.

Влияние положения электродов свечей зажигания на межцикловую неидентичность рабочего процесса бензиновых двигателей в режиме холостого хода / Е. А

При этом свеча зажигания может стать неисправной из-за плохой напряженности искрового промежутка, это говорит об.

Оксидно-цинковые варисторы с повышенной тепловой.

Варисторы получали по классической керамической технологии.

Варистор или ОПН не имеют последовательно включенных искровых промежутков

Время жизни (срок службы) окисла по отношению к TDDB сильно зависит от электрического поля в окисле и рабочей температуры.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *