Physical modeling of secondary arcing at environmental pressures in the range from; Russian Physics Journal; Vol. 57, iss. 11
| Parent link: | Russian Physics Journal.— , 1965- Vol. 57, iss. 11.— 2015.— [P. 1459–1463] |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра электроэнергетических систем (ЭЭС) |
| مؤلفون آخرون: | Batrakov A. V. Aleksandr Vladimirovich, Dubrovskaya E. L. Elena Leonidovna, Karlik K. V. Konstantin Vitaljevich, Kim V. S. Vladimir Sergeevich, Kochura S. G. Sergey Grigorjevich, Lavrinovich V. A. Valery Aleksandrovich, Suntsov S. B. Sergey Borisovich, Shnayder A. V. Anton Vitaljevich |
| الملخص: | Title screen An electrical breakdown in the onboard equipment of orbital space vehicles is a consequence of multifactor physical process related to vacuum electronics, low-temperature plasma physics, and gas discharge. The problem becomes especially urgent in connection with the application of an onboard electrical network voltage of 100 V and higher that exceeds the arcing threshold. The given problem is being actively investigated for more than 10 years; as a result, a number of standards regulating measures on prevention of secondary arcing as a consequence of electrostatic breakdown are currently in force in the world. However, arcing caused by internal processes in onboard equipment without high-voltage initiation has not yet practically been studied, despite the existence of such problem that makes these investigations urgent. The present work contains results of experiments on registration of the threshold parameters, first of all, the pressure that determines the risk of secondary arcing in the presence of the plasma imitating the primary discharge plasma and caused by wire evaporation. Results of experiments confirm the expected decrease of the threshold breakdown voltage below the minima of the Paschen curve. Experimental approaches used in this work are of methodological interest for imitation of arcing conditions and testing of stability of the equipment against arcing in orbital space. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://dx.doi.org/10.1007/s11182-015-0405-0 |
| التنسيق: | الكتروني فصل الكتاب |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=656585 |
مواد مشابهة
Initiation of an Arc Discharge in a Coaxial Magnetoplasma Accelerator; Russian Electrical Engineering; Vol. 89, iss. 3
حسب: Sivkov A. A. Aleksandr Anatolyevich
منشور في: (2018)
حسب: Sivkov A. A. Aleksandr Anatolyevich
منشور في: (2018)
Физические основы неразрушающего контроля изоляции обмоток электроприводов горношахтного и нефтепромыслового оборудования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 2
حسب: Смирнов Г. В. Геннадий Васильевич
منشور في: (2016)
حسب: Смирнов Г. В. Геннадий Васильевич
منشور في: (2016)
Developing Novel Gas Discharge Emitters of Acoustic Waves in Air for Nondestructive Testing of Materials; Sensors; Vol. 22, iss. 23
منشور في: (2022)
منشور في: (2022)
Влияние предварительного легирования подложки на свойства вакуумно-дуговых нитридных покрытий; Известия вузов. Физика; Т. 59, № 7, ч.2
حسب: Ильина А. С. Александра Сергеевна
منشور في: (2016)
حسب: Ильина А. С. Александра Сергеевна
منشور في: (2016)
Synthesis of silicon carbide using an AC atmospheric-pressure arc reactor; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 1003
منشور في: (2024)
منشور في: (2024)
Исследование каталитических свойств порошков системы «молибден–бор», синтезированных безвакуумным дуговым методом; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 336, № 5
حسب: Васильева Ю. З. Юлия Захаровна
منشور في: (2025)
حسب: Васильева Ю. З. Юлия Захаровна
منشور في: (2025)
Oxidation Properties of High-Entropy Boride (Ti0.2Zr0.2Nb0.2Hf0.2Ta0.2)B2 Synthesized by DC Arc Discharge Plasma; Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics; Vol. 89, Suppl. 2
منشور في: (2025)
منشور في: (2025)
Synthesis of Molybdenum Borides by the Impact of an A.C. Arc Discharge in Air; Journal of Engineering Physics and Thermophysics; Vol. 98, iss. 5
منشور في: (2025)
منشور في: (2025)
Obtaining a Material Based on Я-SiC and Carbon Fibers Using an Electric Arc Technique; Inorganic Materials: Applied Research; Vol. 10, iss. 4
منشور في: (2019)
منشور في: (2019)
Synthesis of Mo2C-based material in DC arc discharge plasma under ambient air conditions; Materials Chemistry and Physics; Vol. 314
منشور في: (2024)
منشور في: (2024)
Капельное пятно - новый объект в физике вакуумного разряда; Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 75, вып. 1-2
منشور في: (2002)
منشور في: (2002)
Влияние конфигурации электродной системы коаксиального магнитоплазменного ускорителя на процесс формирования и развития дугового разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 8
منشور في: (2023)
منشور في: (2023)
Structural Changes in С36 Laves Phase Intermetallic Compound TiCr2 During Hydrogenation–Dehydrogenation Process; Russian Physics Journal; Vol. 61, iss. 10
حسب: Murashkina T. L. Tatiana Leonidovna
منشور في: (2019)
حسب: Murashkina T. L. Tatiana Leonidovna
منشور في: (2019)
Comparison of glow, arc, and magnetron direct current discharges; Resource-Efficient Technologies; No 2
حسب: Abrahamyan A. S.
منشور في: (2019)
حسب: Abrahamyan A. S.
منشور في: (2019)
Synthesis of Crystalline Tungsten Carbide Phases under the Influence of Atmospheric Electrical Arc Plasma on Tungsten Oxide; Journal of Superhard Materials; Vol. 43, iss. 3
منشور في: (2021)
منشور في: (2021)
Vacuum-free arc synthesis and characterization of crystalline molybdenum borides as instrumental material; Thermal Science and Engineering Progress; Vol. 67
منشور في: (2025)
منشور في: (2025)
Spatial stabilization of arc discharges in pulsed gas tungsten arc welding; Welding in the World; Vol. 68, iss. 9
منشور في: (2024)
منشور في: (2024)
Закономерности взаимного влияния вакуумного и газового дуговых разрядов на их основные характеристики при совместной генерации плазмы в больших вакуумных объемах; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 9-2
حسب: Шугуров В. В. Владимир Викторович
منشور في: (2015)
حسب: Шугуров В. В. Владимир Викторович
منشور في: (2015)
Оптимальная энергия электронного пучка для генерации лавин убегающих электронов в лабораторных условиях; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12-2
حسب: Рыжов В. В. Виктор Васильевич
منشور في: (2014)
حسب: Рыжов В. В. Виктор Васильевич
منشور في: (2014)
Орпределение алканов и алкилбензолов в водных образцах методами твердофазной микроэкстракции и газо-жидкостной хроматографией; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 328, № 4
منشور في: (2017)
منشور في: (2017)
Формирование протяженных пучково-плазменных образований в полом катоде с распылителями металлической плазмы; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Промышленная кибернетика; Т. 3, № 4
منشور في: (2025)
منشور في: (2025)
Gaseous discharge plasma switching in oversized interference microwave switches; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 1393 : Gas Discharge Plasmas and Their Applications (GDP 2019)
منشور في: (2019)
منشور في: (2019)
Degradation of Nitride Coatings in Low-Pressure Gas Discharge Plasma; AIP Conference Proceedings; Vol. 1909 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2017 (AMHS’17)
منشور في: (2017)
منشور في: (2017)
Расчет начальных и разрядных напряжений газовых промежутков
حسب: Разевиг Д. В. Даниил Всеволодович
منشور في: (Москва, Энергия, 1977)
حسب: Разевиг Д. В. Даниил Всеволодович
منشور في: (Москва, Энергия, 1977)
Элементы газовой электрохимии
حسب: Еремин Е. Н. Евгений Николаевич
منشور في: (Москва, Изд-во Московского ун-та, 1968)
حسب: Еремин Е. Н. Евгений Николаевич
منشور في: (Москва, Изд-во Московского ун-та, 1968)
Ионизационные явления в газах: пер. с англ.
حسب: Френсис Г. Гордон
منشور في: (Москва, Атомиздат, 1964)
حسب: Френсис Г. Гордон
منشور في: (Москва, Атомиздат, 1964)
Формирование пучка убегающих электронов в разряде атмосферного давления; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 9-2
منشور في: (2015)
منشور في: (2015)
Электрические явления в газах и вакууме: учебное пособие для втузов
حسب: Капцов Н. А.
منشور في: (Москва, Гостехиздат, 1947)
حسب: Капцов Н. А.
منشور في: (Москва, Гостехиздат, 1947)
Digital X-Ray Apparatus Based on the Scanning R-Ray Gas-Discharge Detector for Studying of Interior Structure of Biological Objects; Advanced Materials Research : Advanced materials, synthesis, development and application; Vol. 880 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2013)
منشور في: (2014)
منشور في: (2014)
Источники электронов высоковольтного тлеющего разряда с анодной плазмой
حسب: Новиков А. А. Анатолий Александрович
منشور في: (Москва, Энергоатомиздат, 1983)
حسب: Новиков А. А. Анатолий Александрович
منشور في: (Москва, Энергоатомиздат, 1983)
Исследование молний и высоковольтного газового разряда: сборник трудов
منشور في: (Москва, 1975)
منشور في: (Москва, 1975)
Characteristics of Temperature Field Distribution during Vacuum-Free Electric Arc Synthesis; Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics; Vol. 89, Suppl. 2
منشور في: (2026)
منشور في: (2026)
Estimation of Radiation Doses in X-Ray Visualization of Biological Objects; Advanced Materials Research : Advanced materials, synthesis, development and application; Vol. 880 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2013)
منشور في: (2014)
منشور في: (2014)
Расчет характеристик электростатических антенн емкостного питания систем тлеющего газового разряда для световой маркировки проводов воздушных линий электропередач; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 337, № 3
منشور في: (2026)
منشور في: (2026)
Plasma sources based on a low-pressure arc discharge; Laser and Particle Beams; Vol. 21, № 2
منشور في: (2003)
منشور في: (2003)
General intense electron beams by means of a contracted arc discharge; Russian Physics Journal; Vol. 37, № 3
حسب: Devyatkov V. N.
منشور في: (1994)
حسب: Devyatkov V. N.
منشور في: (1994)
Физика проточных газоразрядных систем: сборник научных трудов
منشور في: (Минск, Изд-во ИТМО, 1986)
منشور في: (Минск, Изд-во ИТМО, 1986)
Установка для бесконтактного поиска скрытых дефектов в тонких диэлектрических пленках методом коронного разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 7
حسب: Лавринович В. А. Валерий Александрович
منشور في: (2016)
حسب: Лавринович В. А. Валерий Александрович
منشور في: (2016)
The Synthesis Method of Intermetallic Alloys Based on Ti–Cr with C14 and C36 Laves Phases for Hydrogen Storage; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 13, iss. 1
منشور في: (2019)
منشور في: (2019)
Получение порошков меди и металломатричных композитов с медной матрицей в плазме дугового разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 337, № 2
منشور في: (2026)
منشور في: (2026)
مواد مشابهة
-
Initiation of an Arc Discharge in a Coaxial Magnetoplasma Accelerator; Russian Electrical Engineering; Vol. 89, iss. 3
حسب: Sivkov A. A. Aleksandr Anatolyevich
منشور في: (2018) -
Физические основы неразрушающего контроля изоляции обмоток электроприводов горношахтного и нефтепромыслового оборудования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 2
حسب: Смирнов Г. В. Геннадий Васильевич
منشور في: (2016) -
Developing Novel Gas Discharge Emitters of Acoustic Waves in Air for Nondestructive Testing of Materials; Sensors; Vol. 22, iss. 23
منشور في: (2022) -
Влияние предварительного легирования подложки на свойства вакуумно-дуговых нитридных покрытий; Известия вузов. Физика; Т. 59, № 7, ч.2
حسب: Ильина А. С. Александра Сергеевна
منشور في: (2016) -
Synthesis of silicon carbide using an AC atmospheric-pressure arc reactor; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 1003
منشور في: (2024)