一种电绝缘结构的电极
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104658836B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201310597646.8

    申请日:2013-11-22

    IPC分类号: H01J17/04

    摘要: 本发明属于一种辉光放电电极,具体涉及一种改进型电绝缘的电极,可应用于大中小型的聚变装置中的辉光放电清洗。它包括防再沉积支撑块、电极头,通过螺栓与螺母将防再沉积支撑块、电极头、第一绝缘陶瓷组件和第三绝缘陶瓷组件连接在一起,蝶形垫圈放置在第一绝缘陶瓷组件和第三绝缘陶瓷组件,第二绝缘陶瓷组件安装在第一绝缘陶瓷组件上,电极头盖板点焊在电极头表面,真空室固定螺栓将电极支撑在真空室内。本发明的优点是,1、减少溅射出的杂质粒子沉积在电极各表面;2、提高电极与真空室之间的绝缘性能;3、系统结构简单、安装及拆卸方便等。

    具有缝隙电绝缘结构的辉光放电电极

    公开(公告)号:CN103903930B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201210574543.5

    申请日:2012-12-26

    IPC分类号: H01J1/02

    摘要: 本发明一种辉光放电电极,具体公开一种具有缝隙电绝缘结构的辉光放电电极,该电极包括真空引线、设置在真空引线一端的电极、套在真空引线和电极外的屏蔽罩,所述的屏蔽罩与真空引线之间设有绝缘子,电极、真空引线与屏蔽罩之间均形成缝隙;所述的缝隙的间距为5~20mm,绝缘子远离电极的头部,绝缘子为纯度大于等于的Al2O3陶瓷材料。本发明的电极结构简单;具有良好的电绝缘性能和耐中子辐照性能;同时能够避免对周围系统产生寄生放电和射频干扰;无需定期维修,或延长定期维修间隔时间,满足聚变实验堆对回光放电电极的安全性和可靠性要求。该电极既适用于聚变实验堆,也适用于某些有特殊要求的超高真空装置的辉光放电电极。

    一种复合多管道三通结构组件

    公开(公告)号:CN102444759A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010299201.8

    申请日:2010-09-30

    IPC分类号: F16L39/00

    摘要: 本发明属于一种管道结构组件,具体涉及多种气体输运以及复合管道结构的三通结构组件。它包括包容管道,包容管道内设有送气管道,排空管道和内部支撑结构,所述的每根送气管道和排空管道都是独立的实现了三通,每根送气管道和排空管道均套装在内部支撑结构上。本发明的优点是,通过合理的内部管道布局避免了由于多根管道水平和垂直方向的分支造成的干涉问题,同时在有限结构空间内,简化了管道结构,避免了不必要的弯管设计,方便了焊接和维护工作;缩小了整个组件的体积。由于采用了特殊设计的内部支撑结构,对管道布局的结构位置进行了有效的控制,也同时提高了管道组件强度。

    具有高抗干扰能力的快响应电离真空计

    公开(公告)号:CN100427912C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610066258.7

    申请日:2006-03-31

    发明人: 王明旭 李波

    IPC分类号: G01L21/30

    摘要: 本发明涉及一种具有高抗干扰能力的快响应电离真空计,它包括电离真空规、控制电源和隔离变压器,其中电离真空规包括收集极、栅极、调制极、灯丝和真空封接引线法兰,收集极、栅极和调制极采用平板电极结构;电离真空规装在屏蔽罩内,电离真空规与控制电源之间通过屏蔽电缆连接。本发明所述的快响应电离真空计具有3.5毫秒的快响应速度和极强的抗干扰能力,可以在诸如托卡马克装置内部的强磁场、高温度等离子体附近、微波加热功率600kW的环境下正常工作,克服了普通电离真空计不能在强磁场和高粒子以及强电磁场的环境下工作的缺点,可对托卡马克装置放电其间中平面处和偏滤室的中性气体压强进行原位快速测量。

    分层水冷式辉光放电电极
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104637755A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310573223.2

    申请日:2013-11-15

    IPC分类号: H01J1/42 G21B1/25

    CPC分类号: H01J1/42 G21B1/25

    摘要: 本申请属于放电电极,具体涉及一种分层水冷式辉光放电电极。一种分层水冷式辉光放电电极,其特征在于:该电极由电极头、电极杆、固定法兰构成,其中,电极头设置在电极杆的端部,固定法兰设置在电极杆的另一端。本申请的效果是:通过采用本申请的分层水冷式辉光放电电极,在有限的冷却水参数下排除辉光放电沉积在电极上的热负载;同时,在氘氚等离子体放电期间,能有效排除等离子体辐射热和中子辐照热,避免中子热沉积在电极体内产生的局部热量积累,有效降低电极的热应力,满足ITER装置的要求。