Котушка Румкорфа, індукційна котушка — пристрій для отримання імпульсів високої напруги. Являє собою електромеханічний перетворювач низької постійної напруги на високу змінну напругу. Котушка отримала назву за ім'ям німецького винахідника [en], який сконструював її в 1851 році і організував її виробництво у своїй майстерні в Парижі. Більш ранні розробки подібного пристрою іншими винахідниками відносяться до 1836 року.
Словосполучення індукційна котушка використовується також для котушки, що перетворює високочастотний змінний струм на вихрові струми для нагріву предметів, поміщених всередині (або поблизу) цієї котушки, при індукційному нагріванні або в обладнанні для зонного плавлення.
Опис
Конструкція і схема підключення
Котушка індуктивності Румкорфа складається з двох обмоток з ізольованого мідного дроту, розташованих навколо спільного залізного осердя (стержня). Первинна обмотка містить відносно мале число (десятки, сотні) витків товстого дроту. Вторинна обмотка містить велику кількість (тисячі) витків тонкого дроту. До складу котушки входить автоматичний переривник (V) кола первинної обмотки (вібратор), конденсатор, а також регульований розрядний проміжок (E) в колі вторинної обмотки. Призначення переривника полягає в швидкому почерговому замиканні і розмиканні електричного кола. Зазор між якорем переривника і осердям котушки може регулюватися гвинтом.
У практичній схемі котушка підключається до джерела живлення постійного струму (P), наприклад, через телеграфний ключ (M). Показаний на схемі балістичний гальванометр (G) може бути використаний для вимірювання електричного заряду, переданого у вторинне коло котушки при іскровому розряді через розрядний проміжок (E).
Принцип дії
При замиканні ключем M кола джерела живлення з первинною обмоткою, в ньому тече струм, що наростає, обумовлений індуктивним характером кола. В магнітному полі котушки накопичується енергія:
де — потокозчеплення, — магнітний потік, — число витків первинної обмотки, — струм у первинній обмотці, — індуктивність первинної обмотки.
Коли магнітний потік в осерді досягає певної величини, якір переривника притягається, і переривник розмикається, що призводить до різкого зменшення струму первинної обмотки (і магнітного потоку) і до відпускання якоря під дією пружини. Переривник знову замикається, після чого знову розмикається. Процес триває безперервно, поки замкнуто ключ M.
Напруга на вторинній обмотці (вторинна напруга) приблизно пропорційна швидкості зміни струму в первинній обмотці (первинного струму). При розмиканні і замиканні переривника напруга на вторинній обмотці має різну полярність. При замиканні струм наростає порівняно повільно, поступово уповільнюючи швидкість наростання через внутрішній опір джерела живлення. При розмиканні зміна струму в первинній обмотці більш різка. Тому імпульсна напруга на вторинній обмотці при розмиканні набагато більша, ніж при замиканні.
Призначення конденсатора
При відсутності конденсатора розмикання переривника призводить до утворення між його контактами електричної дуги, в якій витрачається енергія, запасена в котушці. При цьому швидкість зміни (спаду) первинного струму зменшується, а отже зменшується вихідна напруга.
За наявності конденсатора (ємністю приблизно від 0,5 до 15 мкФ) можливість утворення електричної дуги в переривнику протягом часу розриву ланцюга залишається, але швидкість зміни первинного струму при розмиканні значно зростає. Відповідно зростає і напруга, наведена на вторинній обмотці. Конденсатор і первинна обмотка в інтервалі часу розриву утворюють коливальний контур, тому в первинній обмотці протікає осцилюючий згасаючий синусоїдальний струм, внаслідок чого на вторинній обмотці наводиться синусоїдальна напруга.
Таким чином, в кожному інтервалі розриву ланцюга переривника, завдяки електромагнітній індукції на вторинній обмотці наводяться імпульси високої напруги (десятки, сотні тисяч вольт) зі змінною полярністю. Кожен імпульс, що має достатню амплітуду, викликає іскровий розряд у розрядному проміжку.
Теоретична схема без втрат
В ідеальному випадку, за відсутності втрат в котушці й у всій схемі підключення, після розмикання переривника (без утворення електричної дуги) енергія магнітного поля котушки повністю перетворюється в енергію електричного поля конденсатора. Якщо конденсатор до цього був повністю розряджений, то справедлива рівність:
де — індуктивність первинної обмотки, — максимальний струм у первинній обмотці, — електрична ємність конденсатора, — максимальна напруга на конденсаторі.
У коливальному контурі максимальні змінні напруги на конденсаторі і на котушці індуктивності рівні, тому максимальна напруга на первинній обмотці котушки:
У цій формулі немає явної залежності від напруги джерела живлення. Напруга на первинній обмотці котушки визначається тільки параметрами коливального контуру і струмом у первинній обмотці, тому вона може у багато разів перевищувати напругу джерела живлення. Завдяки великому відношенню числа витків вторинної та первинної обмоток вихідна напруга буде ще більшою.
Можна отримати вираз для із залежністю від напруги джерела живлення. У схемі без втрат максимальний струм в котушці індуктивності, підключеній до джерела живлення з постійною напругою на інтервал часу , визначається за формулою:
тоді:
Особливості конструкції
Висока напруга, створювана на вторинній обмотці, накладає певні вимоги до її конструкції щоб уникнути електричного пробою тонкої ізоляції між витками дроту і іскрового (або дугового) розряду між окремими частинами котушки. Для цього провідники з великою різницею потенціалів розносяться якнайдалі один від одного. В одному поширеному методі вторинна обмотка розділяється на ізольовані вузькі секції, електрично з'єднані у послідовний ланцюг. Спочатку на залізне осердя намотується первинна обмотка, на яку накладається паперова чи гумова ізоляція. Потім одягається кожна секція вторинної обмотки з ізоляцією одна від одної вощеними картонними дисками. Напруга, що створюється у кожній секції, недостатня для електричного пробою всередині секції. Значна напруга створюється тільки через кілька послідовних секцій, які рознесені досить далеко. Для остаточної ізоляції всієї котушки її просочують, наприклад, розплавленим парафіном. Після затвердіння котушка виявляється цілком вміщеною в парафін.
Для запобігання вихровим струмам, які викликають втрати енергії, залізне осердя робиться з пучка паралельних залізних дротів, покритих для електричної ізоляції шелаком. Тому наведені в осерді вихрові струми, які замикаються в площині, перпендикулярній магнітної осі, блокуються шарами ізоляції. Кінці ізольованої первинної обмотки часто стирчать на кілька дюймів від обох кінців вторинної обмотки, щоб запобігти електричному розряду від високої вторинної напруги через первинну обмотку.
Ртутні і електролітичні переривники
Хоча всі сучасні індукційні котушки, застосовувані в освітніх цілях у фізичних кабінетах, використовують описаний вище ударний переривник (вібратор), це було неприйнятним для живлення великих індукційних котушок, що використовувалися в іскрових радіопередавачах і в рентгенівських установках на межі XIX—XX століть. У потужних котушках великий первинний струм створював електричну дугу між контактами переривника, які від цього швидко руйнувалися. Крім того, оскільки кожен розрив кола виробляє імпульс напруги на котушці, то, чим більше розривів у секунду, тим більша вихідна потужність. Ударні переривники не забезпечували швидкість переривання більше 200 розривів на секунду, а їх використання в потужних котушках було обмежене 20-40 розривами на секунду.
Тому багато досліджень було спрямовано на вдосконалення переривників, і кращі конструкції використовувалися в потужних котушках, тоді як ударні переривники використовувалися тільки в невеликих котушках з довжиною іскри до 20 см. Леон Фуко та інші розробили переривники, що складаються з коливної голки, поміщеної в контейнер з ртуттю. Ртуть була покрита шаром спирту, який швидко гасив дугу, здійснюючи більш швидке перемикання. Ці переривники часто керувалися окремим електромагнітом або мотором, що дозволяло відрегулювати швидкість переривання і час затримки окремо від первинного струму. Потужні котушки використовували електролітичні або ртутні турбінні переривники.
[en] у 1899 році винайшов електролітичний переривник, який складався з короткої платинової голки (анод), зануреної в електроліт з розведеної сірчаної кислоти. Іншою стороною кола в електроліті була свинцева пластина (катод). Коли через нього проходив струм, на голці утворювалися бульбашки водню, які багаторазово розривали ланцюг. Це призводило до випадкового розриву ланцюга зі швидкістю до 2000 розривів в секунду. Такі переривники були кращі для живлення рентгенівських трубок, хоча виділяли багато тепла, через що водень міг вибухнути.
У ртутних турбінних переривниках струмінь рідкої ртуті під тиском спрямовувався на металеві зуби колеса, що швидко оберталося. Опусканням або підніманням колеса щодо струменя ртуті можна було змінювати інтервали часу замкнутого і розімкненого стану електричного кола. Ці переривники могли досягати швидкості переривання до 10000 розривів в секунду і були найширше використовуваним типом переривника на бездротових телеграфних станціях.
Історія
У 1831 році Майкл Фарадей відкрив електромагнітну індукцію, проводячи експерименти з котушками, намотаними дротом. У 1836 році [en] і [en] незалежно один від одного винайшли індукційну котушку з ручним важільним переривачем. Удосконаленням котушки займався також Вільям Стерджен. У 1837 році [en] і Вільям Стерджен незалежно один від одного виявили, що заміна суцільного залізного осердя індукційної котушки пучком із залізних дротів збільшує вихідну напругу (як з'ясувалося пізніше, через зменшення втрат потужності на вихрові струми). У 1838 році [en] винайшов автоматичний ударний переривник. У 1853 році Іпполіт Фізо ввів використання гасячого конденсатора.
отримував більш високу напругу значним збільшенням довжини вторинної обмотки, в деяких котушках використовувалося до 10 км проводу, і створювалася іскра довжиною до 40 см. На початку 1850-х років американський винахідник [en] ввів секціоновану конструкцію вторинної обмотки для поліпшення ізоляції. У 2006 році Інститут інженерів з електротехніки та електроніки назвав індукційну котушку Каллана віхою в історії електротехніки.
Котушка Румкорфа використовувалася, щоб забезпечити високу напругу для початку газового розряду, для трубок Крукса та для інших високовольтних досліджень, а також для демонстрації ефектів, пов'язаних з електрикою. Вона також застосовувалася в експериментах, пов'язаних з передачею і прийомом електромагнітних хвиль. Застосування її в передавачі електромагнітних хвиль було зумовлене тим, що іскровий розряд від високої напруги котушки у власному розрядному проміжку або в іншому розряднику стає джерелом електромагнітного випромінювання в широкому спектрі частот. Котушка Румкорфа була частиною експериментальної установки Генріха Герца, за допомогою якої було досліджено властивості електромагнітних хвиль, а також широко використовувалася в ранніх практичних пристроях бездротової передачі телеграфних сигналів (див. [ru]).
Котушки Румкорфа широко використовувалися в рентгенівських апаратах (як високовольтне джерело живлення) і для живлення дугових освітлювальних приладів в 1880—1920 роках. В наш час котушка Румкорфа використовується у кабінетах фізики для демонстрації електромагнітної індукції, а близька за принципом дії котушка запалювання застосовується у двигунах внутрішнього згоряння.
Див. також
Література
- Катушка Румкорфа // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909. (рос.)
Примітки
- Н. Н. Мансуров, В. С. Попов. Теоретическая электротехника, М., 1968. 576 с. с илл.
Посилання
- Румкорф Генрих Даниэль (Ruhmkorff Heinrich Daniel) (15.I.1803 — 20.XII.1877) — изобретатель. [ 11 березня 2018 у Wayback Machine.] Кабинет физики СПбАППО.
- (Ruhmkorf) Генрих Даниэль [ 5 березня 2016 у Wayback Machine.]. Большой Энциклопедический словарь. 2000. Словари и энциклопедии на Академике.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kotushka Rumkorfa indukcijna kotushka pristrij dlya otrimannya impulsiv visokoyi naprugi Yavlyaye soboyu elektromehanichnij peretvoryuvach nizkoyi postijnoyi naprugi na visoku zminnu naprugu Kotushka otrimala nazvu za im yam nimeckogo vinahidnika en yakij skonstruyuvav yiyi v 1851 roci i organizuvav yiyi virobnictvo u svoyij majsterni v Parizhi Bilsh ranni rozrobki podibnogo pristroyu inshimi vinahidnikami vidnosyatsya do 1836 roku Konstrukciya indukcijnoyi kotushki Rumkorfa Shema indukcijnoyi kotushki Rumkorfa Slovospoluchennya indukcijna kotushka vikoristovuyetsya takozh dlya kotushki sho peretvoryuye visokochastotnij zminnij strum na vihrovi strumi dlya nagrivu predmetiv pomishenih vseredini abo poblizu ciyeyi kotushki pri indukcijnomu nagrivanni abo v obladnanni dlya zonnogo plavlennya OpisKonstrukciya i shema pidklyuchennya Kotushka induktivnosti Rumkorfa skladayetsya z dvoh obmotok z izolovanogo midnogo drotu roztashovanih navkolo spilnogo zaliznogo oserdya sterzhnya Pervinna obmotka mistit vidnosno male chislo desyatki sotni vitkiv tovstogo drotu Vtorinna obmotka mistit veliku kilkist tisyachi vitkiv tonkogo drotu Do skladu kotushki vhodit avtomatichnij pererivnik V kola pervinnoyi obmotki vibrator kondensator a takozh regulovanij rozryadnij promizhok E v koli vtorinnoyi obmotki Priznachennya pererivnika polyagaye v shvidkomu pochergovomu zamikanni i rozmikanni elektrichnogo kola Zazor mizh yakorem pererivnika i oserdyam kotushki mozhe regulyuvatisya gvintom U praktichnij shemi kotushka pidklyuchayetsya do dzherela zhivlennya postijnogo strumu P napriklad cherez telegrafnij klyuch M Pokazanij na shemi balistichnij galvanometr G mozhe buti vikoristanij dlya vimiryuvannya elektrichnogo zaryadu peredanogo u vtorinne kolo kotushki pri iskrovomu rozryadi cherez rozryadnij promizhok E Princip diyi Oscilograma v indukcijnij kotushci bez kondensatora i1 pervinnij strum v2 vtorinna napruga Te same z kondensatorom Shkala dlya v2 kontakti rozimknuti vidriznyayetsya vid verhnogo malyunka tut vtorinna napruga znachno bilsha Pri zamikanni klyuchem M kola dzherela zhivlennya z pervinnoyu obmotkoyu v nomu teche strum sho narostaye obumovlenij induktivnim harakterom kola V magnitnomu poli kotushki nakopichuyetsya energiya W PS I 2 L I 2 2 displaystyle W frac Psi I 2 frac L I 2 2 de PS F w displaystyle Psi Phi w potokozcheplennya F displaystyle Phi magnitnij potik w displaystyle w chislo vitkiv pervinnoyi obmotki I displaystyle I strum u pervinnij obmotci L displaystyle L induktivnist pervinnoyi obmotki Koli magnitnij potik v oserdi dosyagaye pevnoyi velichini yakir pererivnika prityagayetsya i pererivnik rozmikayetsya sho prizvodit do rizkogo zmenshennya strumu pervinnoyi obmotki i magnitnogo potoku i do vidpuskannya yakorya pid diyeyu pruzhini Pererivnik znovu zamikayetsya pislya chogo znovu rozmikayetsya Proces trivaye bezperervno poki zamknuto klyuch M Napruga na vtorinnij obmotci vtorinna napruga priblizno proporcijna shvidkosti zmini strumu v pervinnij obmotci pervinnogo strumu Pri rozmikanni i zamikanni pererivnika napruga na vtorinnij obmotci maye riznu polyarnist Pri zamikanni strum narostaye porivnyano povilno postupovo upovilnyuyuchi shvidkist narostannya cherez vnutrishnij opir dzherela zhivlennya Pri rozmikanni zmina strumu v pervinnij obmotci bilsh rizka Tomu impulsna napruga na vtorinnij obmotci pri rozmikanni nabagato bilsha nizh pri zamikanni Priznachennya kondensatora Pri vidsutnosti kondensatora rozmikannya pererivnika prizvodit do utvorennya mizh jogo kontaktami elektrichnoyi dugi v yakij vitrachayetsya energiya zapasena v kotushci Pri comu shvidkist zmini spadu pervinnogo strumu zmenshuyetsya a otzhe zmenshuyetsya vihidna napruga Za nayavnosti kondensatora yemnistyu priblizno vid 0 5 do 15 mkF mozhlivist utvorennya elektrichnoyi dugi v pererivniku protyagom chasu rozrivu lancyuga zalishayetsya ale shvidkist zmini pervinnogo strumu pri rozmikanni znachno zrostaye Vidpovidno zrostaye i napruga navedena na vtorinnij obmotci Kondensator i pervinna obmotka v intervali chasu rozrivu utvoryuyut kolivalnij kontur tomu v pervinnij obmotci protikaye oscilyuyuchij zgasayuchij sinusoyidalnij strum vnaslidok chogo na vtorinnij obmotci navoditsya sinusoyidalna napruga Takim chinom v kozhnomu intervali rozrivu lancyuga pererivnika zavdyaki elektromagnitnij indukciyi na vtorinnij obmotci navodyatsya impulsi visokoyi naprugi desyatki sotni tisyach volt zi zminnoyu polyarnistyu Kozhen impuls sho maye dostatnyu amplitudu viklikaye iskrovij rozryad u rozryadnomu promizhku Teoretichna shema bez vtrat V idealnomu vipadku za vidsutnosti vtrat v kotushci j u vsij shemi pidklyuchennya pislya rozmikannya pererivnika bez utvorennya elektrichnoyi dugi energiya magnitnogo polya kotushki povnistyu peretvoryuyetsya v energiyu elektrichnogo polya kondensatora Yaksho kondensator do cogo buv povnistyu rozryadzhenij to spravedliva rivnist L I m 2 2 C U m 2 2 displaystyle frac L I m 2 2 frac C U m 2 2 de L displaystyle L induktivnist pervinnoyi obmotki I m displaystyle I m maksimalnij strum u pervinnij obmotci C displaystyle C elektrichna yemnist kondensatora U m displaystyle U m maksimalna napruga na kondensatori U kolivalnomu konturi maksimalni zminni naprugi na kondensatori i na kotushci induktivnosti rivni tomu maksimalna napruga na pervinnij obmotci kotushki U m I m L C displaystyle U m I m sqrt frac L C U cij formuli nemaye yavnoyi zalezhnosti vid naprugi dzherela zhivlennya Napruga na pervinnij obmotci kotushki viznachayetsya tilki parametrami kolivalnogo konturu i strumom u pervinnij obmotci tomu vona mozhe u bagato raziv perevishuvati naprugu dzherela zhivlennya Zavdyaki velikomu vidnoshennyu chisla vitkiv vtorinnoyi ta pervinnoyi obmotok vihidna napruga bude she bilshoyu Mozhna otrimati viraz dlya U m displaystyle U m iz zalezhnistyu vid naprugi dzherela zhivlennya U shemi bez vtrat maksimalnij strum v kotushci induktivnosti pidklyuchenij do dzherela zhivlennya z postijnoyu naprugoyu U p displaystyle U p na interval chasu t p displaystyle t p viznachayetsya za formuloyu I m U p t p L displaystyle I m frac U p t p L todi U m U p t p L C displaystyle U m frac U p t p sqrt LC Osoblivosti konstrukciyi Visoka napruga stvoryuvana na vtorinnij obmotci nakladaye pevni vimogi do yiyi konstrukciyi shob uniknuti elektrichnogo proboyu tonkoyi izolyaciyi mizh vitkami drotu i iskrovogo abo dugovogo rozryadu mizh okremimi chastinami kotushki Dlya cogo providniki z velikoyu rizniceyu potencialiv roznosyatsya yaknajdali odin vid odnogo V odnomu poshirenomu metodi vtorinna obmotka rozdilyayetsya na izolovani vuzki sekciyi elektrichno z yednani u poslidovnij lancyug Spochatku na zalizne oserdya namotuyetsya pervinna obmotka na yaku nakladayetsya paperova chi gumova izolyaciya Potim odyagayetsya kozhna sekciya vtorinnoyi obmotki z izolyaciyeyu odna vid odnoyi voshenimi kartonnimi diskami Napruga sho stvoryuyetsya u kozhnij sekciyi nedostatnya dlya elektrichnogo proboyu vseredini sekciyi Znachna napruga stvoryuyetsya tilki cherez kilka poslidovnih sekcij yaki rozneseni dosit daleko Dlya ostatochnoyi izolyaciyi vsiyeyi kotushki yiyi prosochuyut napriklad rozplavlenim parafinom Pislya zatverdinnya kotushka viyavlyayetsya cilkom vmishenoyu v parafin Dlya zapobigannya vihrovim strumam yaki viklikayut vtrati energiyi zalizne oserdya robitsya z puchka paralelnih zaliznih drotiv pokritih dlya elektrichnoyi izolyaciyi shelakom Tomu navedeni v oserdi vihrovi strumi yaki zamikayutsya v ploshini perpendikulyarnij magnitnoyi osi blokuyutsya sharami izolyaciyi Kinci izolovanoyi pervinnoyi obmotki chasto stirchat na kilka dyujmiv vid oboh kinciv vtorinnoyi obmotki shob zapobigti elektrichnomu rozryadu vid visokoyi vtorinnoyi naprugi cherez pervinnu obmotku Rtutni i elektrolitichni pererivnikiHocha vsi suchasni indukcijni kotushki zastosovuvani v osvitnih cilyah u fizichnih kabinetah vikoristovuyut opisanij vishe udarnij pererivnik vibrator ce bulo neprijnyatnim dlya zhivlennya velikih indukcijnih kotushok sho vikoristovuvalisya v iskrovih radioperedavachah i v rentgenivskih ustanovkah na mezhi XIX XX stolit U potuzhnih kotushkah velikij pervinnij strum stvoryuvav elektrichnu dugu mizh kontaktami pererivnika yaki vid cogo shvidko rujnuvalisya Krim togo oskilki kozhen rozriv kola viroblyaye impuls naprugi na kotushci to chim bilshe rozriviv u sekundu tim bilsha vihidna potuzhnist Udarni pererivniki ne zabezpechuvali shvidkist pererivannya bilshe 200 rozriviv na sekundu a yih vikoristannya v potuzhnih kotushkah bulo obmezhene 20 40 rozrivami na sekundu Tomu bagato doslidzhen bulo spryamovano na vdoskonalennya pererivnikiv i krashi konstrukciyi vikoristovuvalisya v potuzhnih kotushkah todi yak udarni pererivniki vikoristovuvalisya tilki v nevelikih kotushkah z dovzhinoyu iskri do 20 sm Leon Fuko ta inshi rozrobili pererivniki sho skladayutsya z kolivnoyi golki pomishenoyi v kontejner z rtuttyu Rtut bula pokrita sharom spirtu yakij shvidko gasiv dugu zdijsnyuyuchi bilsh shvidke peremikannya Ci pererivniki chasto keruvalisya okremim elektromagnitom abo motorom sho dozvolyalo vidregulyuvati shvidkist pererivannya i chas zatrimki okremo vid pervinnogo strumu Potuzhni kotushki vikoristovuvali elektrolitichni abo rtutni turbinni pererivniki Trielektrodnij pererivnik Venelta Rtutnij turbinnij pererivnik en u 1899 roci vinajshov elektrolitichnij pererivnik yakij skladavsya z korotkoyi platinovoyi golki anod zanurenoyi v elektrolit z rozvedenoyi sirchanoyi kisloti Inshoyu storonoyu kola v elektroliti bula svinceva plastina katod Koli cherez nogo prohodiv strum na golci utvoryuvalisya bulbashki vodnyu yaki bagatorazovo rozrivali lancyug Ce prizvodilo do vipadkovogo rozrivu lancyuga zi shvidkistyu do 2000 rozriviv v sekundu Taki pererivniki buli krashi dlya zhivlennya rentgenivskih trubok hocha vidilyali bagato tepla cherez sho voden mig vibuhnuti U rtutnih turbinnih pererivnikah strumin ridkoyi rtuti pid tiskom spryamovuvavsya na metalevi zubi kolesa sho shvidko obertalosya Opuskannyam abo pidnimannyam kolesa shodo strumenya rtuti mozhna bulo zminyuvati intervali chasu zamknutogo i rozimknenogo stanu elektrichnogo kola Ci pererivniki mogli dosyagati shvidkosti pererivannya do 10000 rozriviv v sekundu i buli najshirshe vikoristovuvanim tipom pererivnika na bezdrotovih telegrafnih stanciyah IstoriyaPersha indukcijna kotushka Nikolasa Kallana 1836 rik U 1831 roci Majkl Faradej vidkriv elektromagnitnu indukciyu provodyachi eksperimenti z kotushkami namotanimi drotom U 1836 roci en i en nezalezhno odin vid odnogo vinajshli indukcijnu kotushku z ruchnim vazhilnim pererivachem Udoskonalennyam kotushki zajmavsya takozh Vilyam Sterdzhen U 1837 roci en i Vilyam Sterdzhen nezalezhno odin vid odnogo viyavili sho zamina sucilnogo zaliznogo oserdya indukcijnoyi kotushki puchkom iz zaliznih drotiv zbilshuye vihidnu naprugu yak z yasuvalosya piznishe cherez zmenshennya vtrat potuzhnosti na vihrovi strumi U 1838 roci en vinajshov avtomatichnij udarnij pererivnik U 1853 roci Ippolit Fizo vviv vikoristannya gasyachogo kondensatora otrimuvav bilsh visoku naprugu znachnim zbilshennyam dovzhini vtorinnoyi obmotki v deyakih kotushkah vikoristovuvalosya do 10 km provodu i stvoryuvalasya iskra dovzhinoyu do 40 sm Na pochatku 1850 h rokiv amerikanskij vinahidnik en vviv sekcionovanu konstrukciyu vtorinnoyi obmotki dlya polipshennya izolyaciyi U 2006 roci Institut inzheneriv z elektrotehniki ta elektroniki nazvav indukcijnu kotushku Kallana vihoyu v istoriyi elektrotehniki Kotushka Rumkorfa vikoristovuvalasya shob zabezpechiti visoku naprugu dlya pochatku gazovogo rozryadu dlya trubok Kruksa ta dlya inshih visokovoltnih doslidzhen a takozh dlya demonstraciyi efektiv pov yazanih z elektrikoyu Vona takozh zastosovuvalasya v eksperimentah pov yazanih z peredacheyu i prijomom elektromagnitnih hvil Zastosuvannya yiyi v peredavachi elektromagnitnih hvil bulo zumovlene tim sho iskrovij rozryad vid visokoyi naprugi kotushki u vlasnomu rozryadnomu promizhku abo v inshomu rozryadniku staye dzherelom elektromagnitnogo viprominyuvannya v shirokomu spektri chastot Kotushka Rumkorfa bula chastinoyu eksperimentalnoyi ustanovki Genriha Gerca za dopomogoyu yakoyi bulo doslidzheno vlastivosti elektromagnitnih hvil a takozh shiroko vikoristovuvalasya v rannih praktichnih pristroyah bezdrotovoyi peredachi telegrafnih signaliv div ru Kotushki Rumkorfa shiroko vikoristovuvalisya v rentgenivskih aparatah yak visokovoltne dzherelo zhivlennya i dlya zhivlennya dugovih osvitlyuvalnih priladiv v 1880 1920 rokah V nash chas kotushka Rumkorfa vikoristovuyetsya u kabinetah fiziki dlya demonstraciyi elektromagnitnoyi indukciyi a blizka za principom diyi kotushka zapalyuvannya zastosovuyetsya u dvigunah vnutrishnogo zgoryannya Div takozhZvorotnohodovij odnotaktnij peretvoryuvach Transformator Tesli Solenoyid Generator Van de Graafa Generator Marksa Generator Kokrofta Voltona ru Kotushka zapalyuvannyaLiteraturaKatushka Rumkorfa Malyj enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 4 t SPb 1907 1909 ros PrimitkiN N Mansurov V S Popov Teoreticheskaya elektrotehnika M 1968 576 s s ill PosilannyaRumkorf Genrih Daniel Ruhmkorff Heinrich Daniel 15 I 1803 20 XII 1877 izobretatel 11 bereznya 2018 u Wayback Machine Kabinet fiziki SPbAPPO Ruhmkorf Genrih Daniel 5 bereznya 2016 u Wayback Machine Bolshoj Enciklopedicheskij slovar 2000 Slovari i enciklopedii na Akademike