
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
681 Со 0 р Со ВЫПРЯМИТЕЛИ 682 до е = е —е , г д е —наггряэкение н а к о н денсаторе в начальный момент f , е — эдс т р а н с ф о р м а т о р а , е —значение зажигатель ного п о т е н ц и а л а . В этот момент т о к ч е р е з В . пойдет в н о в ь . П о л н ы й п е р и о д и з м е н е н и й з а канчивается, ограничиваясь временем г +г . Д л я кенотронного выпрямителя величину е н у ж н о п р и н я т ь р а в н о й 0, и с о п р о т и в л е н и е кенотрона можно взять равным постоянной величине, т. е. предполагается работа до насыщения. Д л я ртутного В . можно исхо дить из вольтамперной характеристики ви д а , п о к а з а н н о г о н а ф и г . 7, г д е е ^ ^ З О О V . И з кривой фиг. 6 видно, что н а п р я ж е н и е н а к о н woo денсаторе может превы шать амплитуду транс форматорного н а п р я ж е н и я и что т о к i может итти д в а р а з а и л и бо лее з а период, если В будет д о с т а т о ч н о м а л о 24 У и к р и в а я конденсатор ного н а п р я ж е н и я е п е ресечет к р и в у ю е в т о рого полу периода, и л и второй фазы. Если ж е к р и в а я е<, н е пересечет кривой e на протяже нии того ж е периода, то получится пропуск в р а б о т е одного и л и н е скольких кенотронов или анодов ртутного В . Ф и т . 7. П р и кенотроне от у к а з а н н ы х о б с т о я т е л ь с т в будет з а в и с е т ь л и ш ь изменение н а п р я ж е н и я на конденсаторе той или другой частоты, иногда значительно более н и з к о й , чем ч а с т о т а п и т а ю щ е г о т о к а , что и н у ж н о у ч и т ы в а т ь п р и р а с ч е т е ф и л ь т р а . В ртутном ж е В . указанные пропуски имеют р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е , т . к . основное р а з л и ч и е кенотронного и ртутного выпрямителей за к л ю ч а е т с я в т о м , что р е а к ц и я с х е м ы н е о к а зывает никакого в л и я н и я на характеристику к е н о т р о н а , тогда к а к н а х а р а к т е р и с т и к у р т у т н о г о В . , п о к а з а н н у ю н а ф и г . 7, и м е н но н а в е л и ч и н у е , р е а к ц и я м о ж е т о к а з а т ь б о л ь ш о е в л и я н и е , у в е л и ч и в а я и н о г д а е в де сятки р а з . П р и большой нагрузке, при н а ж а т и и к л ю ч а , т . е. у м е н ь ш е н и и в е л и ч и н ы В, е с л и т а к а я н а г р у з к а имеет место с м о м е н т а п у с к а и н е п р е р ы в а е т с я , обычно п р о п у с к о в ф а з не б ы в а е т , почему о п а с н ы м д л я р т у т н ы х в ы п р я м и т е л е й будет п е р и о д о т ж а т и я к л ю ч а , и л и п е р е х о д от м а л о й н а г р у з к и к б о л ь шой. Д л я ртутных В . условием д л я созда ния благоприятной реакции схемы, при к о т о р о й р т у т н а я к о л б а будет р а б о т а т ь х о р о ш о , будет б о л ь ш о й п е р и о д с в о б о д н ы х к о л е б а н и и , т . е. м а л а я в е л и ч и н а а: 0 0 р г г р k с ю w р р т р е н и я свойств ртутной колбы, совершен но необходимо д л я получения малой в е личины е . Ртутная высоковольтная колба, при ра боте н а е м к о с т ь , п р и н е п р а в и л ь н о й схеме часто дает потухание отдельных ф а з , паде ние выпрямленного н а п р я ж е н и я и т . д . ; эти явления зависят от изменения величины за жигательного потенциала е . Определим ве личину зажигательного потенциала в двух с л у ч а я х : 1) н е з а в и с и м о о т в л и я н и я с т е н о к трубок, в которых находятся аноды В . , и 2) п р и н и м а я в о в н и м а н и е в л и я н и е э т и х с т е нок. В первом случае наибольший зажига т е л ь н ы й п о т е н ц и а л будет п р и п р я м о л и н е й ном распределении потенциала м е ж д у к а тодом и а н о д о м и б у д е т р а в е н : р р e = v~°-f. p (13) где 0 д = 1 О , 4 V , I—расстояние между элек т р о д а м и и X—длина с в о б о д н о г о п у т и э л е к трона. В зависимости от температуры колбы будем и м е т ь , н а п р и м е р , п р и 1 = 20 см д л я зажигательного потенциала е : t° X в см е« в V р 100 50 60 2,8 0,56 0,008 76 370 ,2 500 Отсюда видна необходимость в е н т и л я ц и и колбы при больших нагрузках. Во втором случае влияние зарядов на стенках найдем, исходя и з вольтамперн. характеристики од ного анода (фиг. 8), и з которой видно, что в колбе имеются два устойчивых режима: э л е к т р о н н ы й ( в е т в ь ос) и и о н н ы й ( в е т в ь de). П р и п е р е х о д е от х о л о с т о г о х о д а к н а г р у з к е всегда переходим через оба р е ж и м а . Д л я V30S 200 Т~1—I—I— Ф и г . 8. Ф и г . 9. э л е к т р о н н о г о р е ж и м а , п о л а г а я , ч т о н а стен к а х трубки имеется ртутное зеркало д (фиг. 9 ) , м о ж н о с ч и т а т ь , ч т о D = ^> где В— проницаемость (Durchgriff), С — емкость а н о д а и С —емкость поверхности д по отно шению к катоду. Электронный т о к через в ы п р я м и т е л ь будет р а в е н : а д ох ( 1 , 5 - 2 ) ^ , (12) I=UY +B-V f, g a (14) где т—число ф а з и to — у г л о в а я ч а с т о т а п и т а ю щ е г о т о к а . О с у щ е с т в л е н и е этого у с л о в и я достигается включением дросселя L ; усло в и е (12) я в л я е т с я достаточным, т а к к а к п р и в о д и т к т о м у , что п р и в к л ю ч е н и и в ы п р я мительного устройства конденсатор С з а р я ж а е т с я всеми ф а з а м и , а н е о д н о й и л и д в у м я , что, к а к видно и з последующего рассмо где V—потенциал поверхности д по отно ш е н и ю к к а т о д у и К—постоянный коэфф. Здесь Vg+B-V^V*. (15) И з фиг. 8 видно, что переход в ионный р е ж и м будет п р и т о к е г&, д л я чего н у ж е н у п р а в л я ю щ и й п о т е н ц и а л У^=У. Отсюда з а жигательный потенциал будет равен: