Пиротехнический источник тока
Пиротехнический источник тока — вид химических источников тока, которые используются для обеспечения автономной работы электроники в штатных радиовзрывателях и ракетно-артиллерийских боеприпасах российских вооружённых сил. В частности, современные пиротехнические источники тока разрабатываются российским Научно-исследовательским институтом прикладной химии и научно-производственным предприятием «Дельта» для комплектации бортовой аппаратуры вооружений и систем, создаваемых НПО «Луч», НИИЭП, Конструкторским бюро машиностроения и другими организациями[1].
Описание[править]
Появление пиротехнических источников тока было обусловлено необходимостью в обеспечении надёжной работы бортовой электроники современных российских средств поражения. Функционирование их информационных и радиоэлектронных систем в полёте к цели выдвигает повышенные требования к бортовым источникам питания. Пиротехнические источники тока разработки российского предприятия «Дельта» не боятся высоких динамических перегрузок, воздействия проникающих и электромагнитных излучений, обладают малым временем активации, невысокой стоимостью и массой, не требуют регламентных проверок и обслуживания при хранении, а их работа не зависит от ориентации носителя в пространстве и разреженности окружающей атмосферы[2]. Такие источники тока могут инициироваться электрическим, механическим или тепловыми способами, что позволяет управлять ими преобразуя электрические сигналы в огневые и наоборот[3].
Принцип действия[править]
По своей сути пиротехнический источник тока является высокотемпературным гальваническим источником энергии, сепаратор и электроды которого изготавливаются из пиротехнических составов. Образуя многослойную структуру, такая система в процессе прогорания пиротехнического состава преобразует энергию горения в электричество[4].
Теоретическая возможность непосредственного получения электроэнергии путём преобразования химической энергии в процессе горения пиротехнических составов была показана российскими учёными в 2003 году[5]. Опираясь на эти исследования, в НИИ прикладной химии была разработана линия малогазовых пиротехнических составов, способных к устойчивому горению в разных условиях[5]. В открытых зарубежных публикациях сведений о подобных устройствах найдено не было[6]. По данным на 2013 год в зарубежной технике пиротехнические источники тока не использовались[4].
Примечания[править]
- ↑ Варёных и др., 2022, с. 74
- ↑ Варёных и др., 2022, с. 72
- ↑ Просянюк и др., 2006, Введение
- ↑ 4,0 4,1 Просянюк и др., 2013, с. 232
- ↑ 5,0 5,1 Просянюк и др., 2006, Введение
- ↑ Просянюк и др., 2006, Введение
Источники[править]
- Варёных, Н. М.; Просянюк, В. В.; Суворов, И. С. Пиротехнические источники тока для бортовой аппаратуры боеприпасов // «Боеприпасы» : журн. — 2022. — № 2. — С. 72–75. — УДК 93/99(G). — ISSN 2073—6649.
- Просянюк, В. В.; Суворов, И. С.; Сигейкин, Г. И. [и др.]. Пиротехнические источники тока — новый класс устройств резервной электроэнергетики // Российский химический журнал. — 2006. — № 5. — С. 113–119. — УДК 662.1 : 621.35(G).
- Просянюк, В. В.; Суворов, И. С.; Гильберт, С. В. [и др.]. Пиротехнические источники тока в современных средствах пироавтоматики // Вестник Казанского технологического университета : журн. — 2013. — № 4. — С. 232–234. — УДК 662.1:621.35(G).
![]() | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Пиротехнический источник тока», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |
---|