RU1811763C - Плазменный прерыватель тока - Google Patents

Плазменный прерыватель тока

Info

Publication number
RU1811763C
RU1811763C SU4945790A RU1811763C RU 1811763 C RU1811763 C RU 1811763C SU 4945790 A SU4945790 A SU 4945790A RU 1811763 C RU1811763 C RU 1811763C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
gap
induction
load
injectors
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Л. Бабкин
А.Е. Дубинов
Е.Е. Дубинов
В.Г. Корнилов
В.Д. Селемир
В.И. Челпанов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority to SU4945790 priority Critical patent/RU1811763C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1811763C publication Critical patent/RU1811763C/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Использование: ускорительная техника, генераторы импульсов высокого напряжения наносекундной длительности. Сущность изобретения: плазменный прерыватель тока выполнен в виде коаксиальных электродов и системы плазменных инжекторов индукционного типа с импульсным напуском газа. Роль разрыва плазменной струи выполняет промежуток между двумя последовательными сгустками плазмы, генерируемыми плазменными инжекторами. Управление моментом размыкания осуществляется изменением частоты следования плазменных сгустков, а долговечность повышается за счет отсутствия контакта с элементами конструкции плазменного инжектора, так как индукционный газовый разряд является безэлектродным. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано, например, в генераторах импульсов интенсивных пучков электронов, а также в генераторах импульсов высокого напряжения.
Цель изобретения обеспечение возможности управления временем переключения тока в нагрузку.
Известно, что плазменные пушки индукционного типа генерируют последовательность сгустков плазмы, частота следования которых определяется частотой колебаний тока в цепи возбуждения индуктора, причем промежуток между сгустками может выполнять роль разрыва плазменного потока. Однако использование индукционных пушек в ППТ не известно.
Таким образом, искусственно созданный вне межэлектродного зазора ИНЭ разрыв плазменной струи, инжектированный в этот зазор в требуемый момент времени, приведет к разрыву токового канала и переключению тока в нагрузку, а длительностью накопления энергии в ИНЭ (или, что то же самое, моментом размыкания) можно управлять, варьируя период колебаний тока возбуждения в цепи индуктора. Импульсный напуск газа в плазменный канал в данном случае необходим для того, чтобы за время работы системы давление остаточных газов в зазоре ИНЭ существенно не менялось. Кроме того, индукционный газовый разряд, являясь безэлектродным, не приводит к преждевременному разрушению элементов конструкции плазменных инжекторов, что повышает долговечность ППТ.
На чертеже показан пример выполнения ППТ в виде индукционных плазменных инжекторов с импульсным напуском газа.
ППТ представляет собой систему плазменных инжекторов 1, расположенных радиально на корпусе вакуумной камеры ИНЭ. Корпус вакуумной камеры 2 одновременно является внешним электродом ИНЭ, внутри которого коаксиально размещен потенциальный электрод 3. Роль нагрузки в генераторе может выполнять взрывоэмиссионный диод 4 ускорителя электронов прямого действия. Плазменные инжекторы содержат быстродействующий газовый клапан 5, канал для транспортировки плазмы 6 и индуктор 7, запитываемый от внешнего источника тока 8.
ППТ работает следующим образом.
При открывании клапана газ из сосуда высокого давления поступает в вакуумный канал и ионизуется с помощью индуктора, питаемого внешним источником. Приготовленная таким образом плазма поступает в межэлектродный зазор ИНЭ и замыкает цепь накопления энергии в ИНЭ. С этого момента может включаться "зарядка" распределенной индуктивности ИНЭ током разрядки внешнего источника, продолжающаяcя до тех пор, пока в зазор не попадает разрыв плазменной струи, что ведет к переключению тока в нагрузку с обострением мощности.
В качестве примера могут быть приведены расчетные параметры ускорителя электронов прямого действия на основе ППТ с плазменными инжекторами индукционного типа: Напряжение зарядки ИНЭ 0,5 МВ
Напряжение в нагрузке (в диоде) 1-2 МВ Ток в нагрузке 100-200 кA Длительность накопле- ния в ИНЭ 1-1,5 мкс Длительность импульса в нагрузке 100 нс Период колебаний тока в индукторах плазмен- ных пушек 15 мкс Давление остаточного газа в вакуумном зазоре ИНЭ 10 Торр Перепад давления в области клапана 1-3 атм Сорт используемого газа Не, Kr, Xe,
Ar и др.
ППТ позволяет управлять моментом переключения тока в нагрузку, что ведет к повышению стабильности работы генераторов на основе ИНЭ. Кроме того, в известном ППТ плазма является результаты эрозии материала изолятора и состоит в основном из ионов углерода и водорода, а в предлагаемом ППТ плазма является продуктом ионизации напускаемого газа. Известно, что газовый разряд индукционного типа менее всего загрязняет плазму посторонними ионами, так как индукционные устройства ионизации не содержат ни электродов, ни высоковольтных изоляторов. По этой же причине отсутствуют эрозия и разрушение элементов конструкции ППТ, а также имеется возможность управления параметрами системы за счет подбора сорта газа, влияющего на характеристики ППТ.

Claims (1)

  1. ПЛАЗМЕННЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ТОКА, содержащий коаксиально установленные электроды, образующие вакуумный межэлектронный промежуток и подключены к нагрузке, и по меньшей мере один плазменный инжектор, расположенный на внешнем электроде, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности управления временем переключения тока в нагрузку, плазменный инжектор выполнен в виде индукционного источника плазменных сгустков и импульсным напуском рабочего газа, при этом индуктор источника подключен к генератору с управляемой частотой колебаний тока.
SU4945790 1991-04-22 1991-04-22 Плазменный прерыватель тока RU1811763C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945790 RU1811763C (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Плазменный прерыватель тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945790 RU1811763C (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Плазменный прерыватель тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1811763C true RU1811763C (ru) 1995-08-20

Family

ID=21579450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4945790 RU1811763C (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Плазменный прерыватель тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1811763C (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1455983, кл. H 05H 1/00, 1987. *
Месяц Г.А., Ковальчук Б.М. Генератор мощных наносекундных импульсов с вакуумной изоляцией и плазменным прерывателем. Доклады АН СССР 1985, т.284, N 4, с.857. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5247531A (en) Apparatus for preionizing apulsed gas laser
EP1726190B1 (en) Methods and apparatus for generating strongly-ionized plasmas with ionizational instabilities
US5302881A (en) High energy cathode device with elongated operating cycle time
US4977352A (en) Plasma generator having rf driven cathode
US5537005A (en) High-current, low-pressure plasma-cathode electron gun
US5502356A (en) Stabilized radial pseudospark switch
US4105952A (en) High repetition rate pulsed laser discharge system
Ngo et al. The temporal development of hollow cathode discharges
Nikolaev et al. Vacuum arc trigger systems based on E× B discharges
RU1811763C (ru) Плазменный прерыватель тока
Riege et al. High-power, high-current pseudospark switches
Ryabchikov et al. Sources and methods of repetitively pulsed ion/plasma material treatment
US5569976A (en) Ion emmiter based on cold cathode discharge
Gushenets et al. Nanosecond high current and high repetition rate electron source
RU2237942C1 (ru) Сильноточная электронная пушка
JPS5740845A (en) Ion beam generator
Debolt et al. Recent results from the low inductance Z-discharge metal vapor ion source
Nikolaev et al. Vacuum arc ion sources with gaseous plasma trigger systems
RU2207647C1 (ru) Коммутационное устройство
Urai et al. High-repetition-rate operation of the wire ion plasma source using a novel method
RU2045102C1 (ru) Плазменный эмиттер ионов
Deb et al. Plasma ion implantation technology for broad industrial application
Kazakov et al. Parameters of Constricted Arc for the Pulsed Forevacuum Plasma Electron Source
SU1102475A1 (ru) Ускоритель ионов
RU2127925C1 (ru) Виркатор