Основы конденсаторостроения. Меркулов В.И. - 78 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ЭИКТ ЭЛТИ
78
В конструктивном исполнении они изготавливаются или цилиндриче-
скими (рис.3.4,а), или многопластинчатыми (рис.3.4,б) с фиксацией выбран-
ного положения подвижной части типа МПК.
В таких конденсаторах изменение емкости производится путем вдвига-
ния и выдвигания обкладок или металлического стержня относительно не-
подвижных обкладок или корпуса.
В настоящее время более широкое применение нашли
керамические
подстроечные конденсаторы, которые более удобны в технологическом и
конструктивном исполнении, но обладают более худшими характеристиками,
менее стабильны и имеют большое значение ТК
ε
.
3.1.4. Газонаполненные конденсаторы
Вместо воздуха в конденсаторах такого типа может использоваться газ
при повышенном давлении. Учитывая, что в однородном электрическом поле
электрическая прочность газа возрастает пропорционально давлению (в 2÷3
раза при Р = 15атм.), это позволяет повышать рабочее напряжение конденса-
торов. В качестве газообразного диэлектрика используют сжатый азот или
элегаз. Сжатый воздух не используется, так
как вызывает сильное окисление
элементов конденсатора. В США, кроме элегаза, используются перфофто-
руглероды (C
7
F
4
, ClO
3
F), обладающие высокой нагревостойкостью и хими-
ческой инертностью. На рис.3.5 показана зависимость пробивного напряже-
ния для азота и элегаза от давления на постоянном и переменном напряже-
нии в случае неоднородного электрического поля.
Проектирование газонаполненных конденсаторов начинают с выбора га-
за, его давления и схемы конструкции. В конструктивном исполнении газо-
наполненные конденсаторы
могут быть многопластинчатыми и цилиндриче-
скими (рис.3.6).
Рис. 3.4. Подстроечные воздушные конденсаторы
а) цилиндрические; б) многопластинчатые