Academic literature on the topic 'Вакуумна дуга'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Вакуумна дуга.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Вакуумна дуга"

1

Романченко, Ю. А. "Порівняльний аналіз високовольтних вимикачів різних типів". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (272) (15 вересня 2022): 116–19. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2022-272-2-116-119.

Full text
Abstract:
У статті наведено порівняльний аналіз характеристик повітряних, масляних, вакуумних та елегазових високовольтних вимикачів, що використовуються на електричних підстанціях. Дані вимикачі є досить складною конструкцією, керованою електромагнітними, пружинними, гідравлічними або пневматичними приводами та розділяються на кілька типів залежно від середовища, у якому здійснюють гасіння дуги.
 Аналіз літературних джерел показав, що повітряні вимикачі, як найменш ефективні, великі за габаритними розмірами та дорогі в обслуговуванні, у наш час практично не використовуються, всі старі повітряні ви
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Земсков, Юрий Александрович, Юрий Игоревич Мамонтов, Игорь Владимирович Уйманов, Сергей Владимирович Барахвостов та Александр Иванович Липчак. "Исследование кондиционирования поверхности медного катода субнаносекундными вакуумными разрядами". Materials. Technologies. Design 5, № 2 (12) (2023): 140–49. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_5212140.

Full text
Abstract:
Медный катод с эффективной площадью поверхности менее 0,01 мм2 был подвергнут не-скольким разрядам вакуумной дуги субмикросекундной длительности, что привело к значи-тельной эрозии поверхности и изменению ее микрорельефа. Затем этот катод был подклю-чен к импульсному генератору РАДАН с длительностью импульса менее 1 нс. На этой установке было выполнено несколько сотен вакуумных разрядов. До и после обработки суб-наносекундными импульсами проводились оценки эмиссионных характеристик образца и состояния его поверхности. Эмиссионные характеристики исследовались на автоэлектронном проекторе с авто
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Музюкин, Илья Львович, Павел Сергеевич Михайлов, Дмитрий Леонидович Шмелев та Игорь Владимирович Уйманов. "Исследование переходных процессов при погасании вакуумной дуги при токах близких к пороговым". Materials. Technologies. Design 5, № 2 (12) (2023): 150–56. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_5212150.

Full text
Abstract:
Работа посвящена исследованию процесса спонтанного погасания вакуумной дуги при малых токах. Получены новые данные о поведении тока, напряжения, свечения плазмы, потока ионов и потенциала плазмы во время спонтанного погасания. Показано, что во время спонтанного погасания вакуумной дуги происходит резкий рост тока ионов и одновременный скачок потенциала плазмы на разных расстояниях от катода. Полученные данные свидетельствуют о резком росте сопротивления плазмы во всем пространстве, окружающем разрядный промежуток, что приводит к резкому срезу тока и прекращению действия дуги.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Михайлов, Павел Сергеевич, Илья Львович Музюкин, Юрий Игоревич Мамонтов, Юрий Александрович Земсков, Игорь Владимирович Уйманов та Сергей Александрович Баренгольц. "Измерение длительности горения вакуумной дуги с W-fuzz катодом". Materials. Technologies. Design 5, № 4 (14) (2023): 63–69. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_541463.

Full text
Abstract:
В данной работе представлена экспериментальная методика определения времени горения вакуумной дуги в микросекундном диапазоне на вольфрамовых катодах с нано структурированной поверхностью. В качестве образцов использовались вольфрамовые пластины, подвергнутые воздействию гелиевой плазмы, в течении 4 часов. В результате бомбардировки поверхности вольфрама ионами гелия появляются наноструктуры, называемые вольфрамовым пухом (W fuzz). Они представляют собой тонкие вольфрамовые нити толщиной 10–50 нм. Средняя толщина W fuzz слоя составила 1 мкм. В работе использован триггерный метод поджига дуги.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Забелло, К. К., А. А. Логачёв, И. Н. Полуянова та С. М. Школьник. "Капельная эрозия катода в сильноточной вакуумной дуге". Письма в журнал технической физики 45, № 8 (2019): 24. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2019.08.47616.17708.

Full text
Abstract:
AbstractIt is shown that high-current vacuum arcs accompanied by partial melting of the cathode surface and its droplet erosion can generate, in addition to the well-known droplets formed immediately in the cathode spot (first type droplets), a second component of erosion. The liquid part of the cathode surface can emit droplets with significantly different sizes and velocities, which may be called second type droplets. The mechanisms of the formation of first and second type droplets are also substantially different.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Михайлов, Павел Сергеевич, та Илья Львович Музюкин. "Измерение порогового тока вакуумной дуги для вольфрамового катода". Materials. Technologies. Design 5, № 2 (12) (2023): 79–84. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_521279.

Full text
Abstract:
В данной работе представлена методика определения порогового тока вакуумной дуги с вольфрамовым катодом. Она заключается в измерении тока обрыва дуги при ее питании однополярным спадающим импульсом. Средняя величина тока обрыва для серии разрядов была принята равной пороговому току дугового разряда. Для проволочного вольфрамового катода было получено значение порядка 2,4 А, что несколько больше стандартного значения порогового тока (1,6 А), полученного Кесаевым в классических работах. Это можно объяснить тщательной очисткой поверхности образца.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Шмелев, Дмитрий Леонидович, Сергей Александрович Баренгольц та Игорь Владимирович Уйманов. "Моделирование сильноточной вакуумной дуги с гибридной катодной привязкой". Materials. Technologies. Design 5, № 2 (12) (2023): 157–65. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_5212157.

Full text
Abstract:
Предложена модель гибридной катодной привязки сильноточной вакуумной дуги с характерной средней плотностью тока на катоде 105–106 А/см2, в которой сосуществуют множественные быстро перемещающиеся катодные пятна и квазистационарное термопятно. Проведенное численное моделирование формирования и разлета плазменной струи с катодной гибридной привязкой показало, что модель позволяет объяснить резкое увеличение массы плазменной струи и эрозии катода, наблюдаемое в экспериментах по магнитной имплозии. Предсказаны характерные свидетельства возникновения гибридной катодной привязки, которые могут быть
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Козлов, А. А., С. Г. Давыдов, А. Н. Долгов та Р. Х. Якубов. "ЭРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ВАКУУМНОЙ ДУГИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАЛОГАБАРИТНОГО РАЗРЯДНИКА". Nanoindustry Russia 15, № 6 (2022): 384–90. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.6.384.390.

Full text
Abstract:
Приведены результаты исследования эрозионных процессов в малогабаритном вакуумном разряднике с искровым поджигом методами электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного элементного анализа и масс-спектрометрии продуктов газовыделения. Изучены закономерности эрозии и переноса вещества элементов разрядного устройства.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Логачев, А. А., С. В. Клочко та И. Н. Полуянова. "Динамика катодных пятен в аксиальном магнитном поле на спаде импульса тока в сильноточной вакуумной дуге". Письма в журнал технической физики 43, № 20 (2017): 54. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2017.20.45150.16932.

Full text
Abstract:
Исследована катодная привязка сильноточной вакуумной дуги на спаде импульса тока. Использовались контакты, генерирующие аксиальное магнитное поле. Дано количественное объяснение обнаруженного изменения формы привязки вблизи нуля тока, которое показало удовлетворительное согласие с результатами эксперимента. DOI: 10.21883/PJTF.2017.20.45150.16932
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Музюкин, Илья Львович, Павел Сергеевич Михайлов, Дмитрий Леонидович Шмелев та Игорь Владимирович Уйманов. "Исследование переходных процессов в вакуумной дуге при резком скачке напряжения питания". Materials. Technologies. Design 5, № 2 (12) (2023): 85–91. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_521285.

Full text
Abstract:
Работа посвящена исследованию переходных процессов в вакуумном дуговом разряде при резком изменении параметров питания. Для этого была разработана и собрана установка, позволяющая производить питание дугового разряда с помощью импульсов, имеющих форму ступени. Импульс содержал участки с постоянным напряжением и участки с резким переходом на новый уровень напряжения. Длительность таких переходов составляла менее 10 нс. Исследовались переходные процессы на фронте тока дуги и свечения плазмы. В результате проведенных экспериментов было выявлено, что ток дуги практически не отличается от тока коро
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Вакуумна дуга"

1

Lisenkov, A. A., V. P. Valuev, V. T. Barchenko, O. I. Grebnev, and N. V. Krupovich. "Vacuum arc discharge on integrally cold cathode." Thesis, Видавництво СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20857.

Full text
Abstract:
This article describes the vacuum arc plasma source of extended design generating the directed belt plasma stream and operating in pulse mode. The researches carried out give additional information about development of the cathode spots of the vacuum arc discharge. It is found that the speed of the cathode spots’ motion depends on the cathode temperature. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20855
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Кіданова, Наталія Володимирівна, Владислав Євгенійович Фільчиков та Олег Валентинович Соболь. "Фазовий склад, структура і напружений стан вакуумно-дугових покриттів TiN, отриманих під впливом високовольтних імпульсів". Thesis, НТУ "ХПІ", 2012. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14402.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Соболь, Олег Валентинович, Наталья Владимировна Пинчук, Анна Александровна Постельник, Евгений Александрович Дума та Андрей Александрович Мейлехов. "Структура, субструктура и физико-механические свойства многослойных покрытий системы TiN/ZrN, полученных методом вакуумно-дугового испарения". Thesis, НТУ "ХПИ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18398.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Вакуумна дуга"

1

Михайлов, П., И. Музюкин, Ю. Мамонтов, И. Уйманов, Ю. Земсков та С. Баренгольц. "Измерение порогового тока вакуумной дуги для наноструктурированного вольфрама". У 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56761/efre2022.c3-o-024701.

Full text
Abstract:
В работе представлены результаты измерения порогового тока вакуумной дуги для наноструктурированного вольфрама (вольфрамовый пух, fuzz). Для измерений использовалась слаботочная вакуумная дуга (максимальная амплитуда 4.5 А, длительность до 10 мкс). В качестве порогового тока принималось значение тока горения дуги перед резким самопроизвольным погасанием. Полученные значения для вольфрамового пуха значительно меньше, чем для чистого вольфрама.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Музюкин, И., П. Михайлов, Ю. Мамонтов, Ю. Земсков, И. Уйманов та С. Баренгольц. "Вакуумная дуга на поверхности вольфрама, покрытого наноструктурами FUZZ". У 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56761/efre2022.c3-o-025001.

Full text
Abstract:
В работе представлены результаты исследования слаботочной вакуумной дуги на вольфрамовом катоде, покрытом наноструктурами FUZZ. В процессе измерений были получены синхронные осциллограммы тока разряда, напряжения между электродами и свечения плазмы. В результате измерений было показано, что вакуумная дуга на покрытии FUZZ крайне нестабильна. Разряд может иметь несколько режимов тока и напряжения, которые могут произвольно переходить один в другой. При этом, в отличие от дугового разряда на чистых металлах, дуга на покрытии FUZZ фактически не имеет порогового тока.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Земсков, Ю. А., та И. В. Уйманов. "Исследование изменений зарядового состава ионов Sn в плазме слаботочной вакуумной дуге на катоде из олова". У 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56761/efre2022.c1-p-025703.

Full text
Abstract:
Зарядовый состав исследовался при помощи спектрометра Томсона с автоматической регистрацией и цифровой обработкой сигнала. Вакуумная дуга питалась от генератора импульсов на основе LC-линии с квазипрямоугольной формой импульса длительностью 3.5 мкс. Ток дуги варьировался в диапазоне от 2 до 125 А. Поведение зарядового состава ионов катодного материала в случае оловянного катода значительно отличалось от ранее исследованных материалов. Так, вместо снижения среднего заряда ионов с током дуги был обнаружен рост этого параметра. В плазме дуги при малых токах увеличивалась доля ионов Sn 3+ , а такж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Юшков, Г. Ю., А. Г. Николаев, Е. М. Окс, К. П. Савкин та В. П. Фролова. "Распад плазмы вакуумного дугового разряда после обрыва тока". У 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56761/efre2022.c1-p-009102.

Full text
Abstract:
Исследованы процессы распада плазмы вакуумной дуги после обрыва тока разряда в зависимости от импульсного слабо изменяющегося магнитного поля индукцией до 0.6 Тл. В качестве основного метода применялось измерение ионного тока коллектора, находящегося под плавающим потенциалом, смещение которого определялось потоком плазмы вакуумного дугового разряда. Во время функционирования вакуумного дугового разряда с плотностью тока на катоде около 1 кА/см 2 , характерной для большинства устройств на основе вакуумной дуги, ток коллектора определяется преимущественно более подвижными электронами. В результ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Уйманов, И., та Г. Месяц. "Электрический взрыв жидкометаллических струй при взаимодействии с плазмой катодного пятна вакуумной дуги". У 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56761/efre2022.s6-p-028801.

Full text
Abstract:
Разработана двумерная осесимметричная модель развития тепловой и электрогидродинамической неустойчивости в жидкометаллической струе, образующейся на границе катодного кратера. Модель включает в себя описание взаимодействия поверхности струи с плазмой катодного пятна вакуумной дуги в рамках модели бесстолкновительного катодного слоя объемного заряда. Проведен самосогласованный расчет гидродинамики и нагрева струи с учетом поверхностного тока и теплового потока в предположении квадратичного уменьшения концентрации плазмы от границы кратера. Показано, что при концентрациях плазмы на границе крате
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Arustamov, Vladimir, Khatam Ashurov, Ilyos Khudoykulov та Bobur Kakhramonov. "К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАКУУМНОЙ ДУГИ НА ГОРЯЧЕМ КАТОДЕ НА ОСНОВЕ АВТО И ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ". У Современные тенденции развития физики полупроводников: достижения, проблемы и перспективы. Research Support Center LLC, 2020. http://dx.doi.org/10.47100/conference_physics/s2_13.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!