عنوان: اسپارک گپ تریگاترون - اسپارک گپ تریگاترون فرمت word
اول: مقدمه
1-1-تاریخچه
اسپارک گپ تریگا ترون1 ابتدا بوسیله ی کرگس2 ، هین3 ، میک4 بیان شده بود . از آن زمان به بعد ، نیاز به محرک کلید ولتاژ ایجاد شد.در کاربردهای جداگانه ، رنج سوئیچ ولتاژ بین کیلوولت و مگاولت استفاده شده است .
شکاف جرقه تحریک کننده در نزدیک به سده ی 1940به عنوان یک سوئیچ مدولاتور5 توان بالا برای رادار به خدمت گرفته شد.
طرح اولیه بوسیله ی کرگس،هین،میک و ویلیکینسون6 توصیف شد.این ابداع کننده ها سیستمهای مدولاتور را در ولتاژهای 20-10 کیلوولت و 100-10 آمپر برای کلیه های تحریک کننده به کار بردند.
در شکل(1-1) یک نوع شماتیک از تحریک کننده را نمایش می دهد.فاصله شامل دو الکترود اصلی با یک الکترود تحریک کننده استکه در داخل یکی از الکترودها قرار دارد.
1 trigatron spark gap 4 Meek
2 Craggs 5 Modulator
3 Haine 6 Wilkinson
شکل(1-1) یک نوع شماتیک از اسپارک گپ تریگاترون
در عمل شکاف اصلی با یک ولتاژی نسبتا کمتر از ولتاژ خود شکست ایستایی شارژ شده است .کلید بوسیله ی شکست تحریک از شکاف اصلی در اثر اعمال افزایش سریع پالس تریگر1 به الکترود تریگر بسته شده است.بعد از یک تاخیر ده نانو ثانیه یک قوس کانال(با پین2 تریگر به عنوان یک واسطه) بین الکترود اصلی و کلید بسته شکل می گیرد.
کرگس،هین و میک مکانیزم تحریک را به(( تمرکز روی گرادیان ولتاژ در ناحیه ای از تریگر روی عملکرد پالس تریگر))مرتبط کردند.در گزارشهای مختلف بعدی مطالعاتی را روی عملکرد تریگر انجام دادند.شروع شکست عمل تخلیه بین پین تریگر و الکترود اصلی شکاف مجاور مهمترین ویژگی است.
مهمترین دیدگاه مشترک عمل اسپارک تریگر ایجاد تخلیه در شکاف اصلی ، مانند مکانیزم تاونزند3بود.
1 trigger 2 pin 3Townsend
وابستگی روی پلارتیه ولتاژ شارژ شکاف ، تخلیه مانند نظریه تاونزند بوسیله ی الکترونها با نشر فوتونها از فاصله ی دور کاتد، فوتویونیزاسیون از گازها در شکاف ، یا رانش از پلاسما از اسپارک تریگر تولید شده شروع شده بود.
این الکترونها در اثر برخورد الکترونهای دیگر یونیزاسیون ایجاد شده اند که باعث شکل گیری تابش کوتاه تخلیه بین الکترودهای شکاف اصلی می شوند.گرمای بیشتر باعث شکل قوس و بستن کلید می شود.
سلهن1 ، لویس2 و لمپ3 عامل دیگری مانند مقدار جزئی کسر ولتاژ شکاف اصلی را در شکست در نظر گرفتند که از انبساط گازهای گرم از اسپارک تریگر داخل ناحیه شکاف اصلی نتیجه شده است ، زیرا در یک فشار ثابت چگالی تعداد مولکولها از یک گاز با دما کاهش می یابد ( ) و بنابراین ضریب یونیزاسیون تاونزندآلفا در گازهای گرم بالاتر خواهد رفت.
1Slehen 2Lewis 3Lampe
ساکس1 یک مکانیزم مشابه را در نظر گرفت ، اما پراکندگی سطحی ضربه ی موج ، به طرف بیرون از اسپارک تریگر باعث افزایش مقدار ( ) می شود .
کرگس پیشنهاد کرد که تحریک ممکن است در اطراف اعوجاج میدان سر پین تریگر باشد.
آنها استدلال کردند زمانیکه ولتاژ روی پین تریگر بعد از شکاف تریگر کلاپس2 می شود ، فرآیندهای شکست در شکاف اصلی باید در همان زمان متوقف شوند .
شاکروپات3 وابستگی واضحی از عملکرد تحریک کننده در پلاریته های نسبی از تریگر و ولتاژهای بار شکاف اصلی با مکانیزم هایی از این نوع را توضیح داده است.
در برخی از آزمایشات ولتاژ تریگاترون 100کیلوولت در نظر گرفته شده و او نتیجه گرفت برای نتایج ولتاژهای بار در سرعت تحریک ، رویدادهایی قبل از کلاپس ولتاژ شکاف تریگر اتفاق می افتد و پیشنهاد کرد که جریان مستقیما از افزایش اطراف میدان که سر پین تریگر را در بر گرفته شروع شده است.
1 Saxe 2 collapse 3 Shakropat
با این مدل فقط لازم است که شکاف تریگر تا بعد از اینکه جریان شروع شده شکست پیدا نکند.در این مدل ، افزایش میدان نزدیک سر پین تریگر انتشار جریان در عرض شکاف را آغاز می کند و این را با یک رسانندگی پایین کانال متصل می کند.
در حالیکه کلید بسته است این کانال گرمایی به شکل قوس می دهد.و انتشار جریان به میزان افزایش میدان وابسته است.این میدان بوسیله ی یک سری فاکتورهایی شامل تفاوت جبری بین پتانسیل دو سر الکترود شکاف اصلی تعیین می شود.
این مدل پیش بینی کرده بود که افزایش ولتاژ تریگر ،تحریک را فقط تا بالای نقطه ای که شکست شکاف تریگر قبل از اینکه جریان به شکاف انتقال یابد ، بهتر خواهد کرد.
بنابراین طراحی یک سیستم تحریک بهینه نیاز به تقویت میدان در نزدیک سر پین تریگر را با تاخیر شکست از شکاف تریگر تا جایی که جریان می تواند در عرض شکاف عبور کند را در بر می گیرد.
در یک سری مقالات یوشیدا1 و یوجیتا2 نتایج آزمایشات و مطالعه ی مدلهای عددی از تحریک کننده ها را گزارش کردند.آنها پیشنهاد کردند که دو مد متفاوت برای شکست وجود دارد ، مد تریگر طولی و مد تریگر کناری .
مد تریگر طولی مشابه با آن بحثی است که بوسیله ی شاکروپات انجام شده است و آنها گزارش کردند که شکاف فقط در مد تریگر کناری موثر بوده است .
هرچند، در مشاهدات آنها شکست در شکاف تریگر قبل از شکاف اصلی رخ داده بود.این مشاهدات نمی توانند از مکانیزم جریان جلوگیری کنند .
در کار بعدی،کریمنیو3،نوواکووسکی4 و پوتالیتسین5 ساخت قوس کانال در ولتاژ بالای تریگاترون با زمان جداسازی نانو ثانیه را مطالعه کردند و نموداری از ایجاد قوس کانال در نیتروژن برای ولتاژ بار میان حدود %80 و %200 از خود شکست ایستایی ارائه کردند.
1 Yoshida 3 Kremner 2 Sugita 4 Novakovskii 5 Potalitsyn
وتون1 عملکرد اسپارک گپ تریگاترون را در نزدیک ولتاژ شکاف اصلی تریگاترون مطالعه کرد و نتیجه گرفت که شکست شکاف اصلی بوسیله ی جریان آغاز شده بود.او بوسیله ی عکس نشان داد که قوسهای شکاف تریگر به نقاط متفاوتی روی سطح از پین تریگر متصل شده و ولتاژ تریگر خیلی بالا باعث می شود شکست در مدت کوتاهی قبل از شکاف تریگر ایجاد شود.
مارتین2یک نوع پدیده ی منطقی از شکست را ایجاد کرد که او به یک تعدادی از طرحهای تریگاترون پاسخ داد .نوعی که روی یک مدل پایه ریزی شده که شکست بوسیله ی یک جریان عبوری در شکاف شروع شده و بوسیله ی یک فاز گرمایی در کانال سمت چپ رسانا کامل شده و بوسیله ی جریان داخل یک قوس تغییر شکل داده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org