RU188484U1 - Плазменный ускоритель с магнитным затвором - Google Patents
Плазменный ускоритель с магнитным затвором Download PDFInfo
- Publication number
- RU188484U1 RU188484U1 RU2018127864U RU2018127864U RU188484U1 RU 188484 U1 RU188484 U1 RU 188484U1 RU 2018127864 U RU2018127864 U RU 2018127864U RU 2018127864 U RU2018127864 U RU 2018127864U RU 188484 U1 RU188484 U1 RU 188484U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- accelerator
- formation
- magnetic
- magnetic field
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 34
- 230000009471 action Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 16
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 3
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 101100129500 Caenorhabditis elegans max-2 gene Proteins 0.000 description 1
- 101100083446 Danio rerio plekhh1 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H1/00—Generating plasma; Handling plasma
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к плазменной технике. Достигается увеличение конечной скорости и массы или скорости или массы плазмы на выходе из ускорителя. Устройство для ускорения и сжатия плазмы, включающее в себя источник питания, электрически связанный с ускорителем плазмы, и ускоритель плазмы, который состоит из двух изолированных друг от друга электродов. Один из электродов располагается внутри второго таким образом, что между ними имеется межэлектродное пространство, в котором формируется плазменное образование и ускоряется в направлении увеличения индуктивности разрядного контура. Плазменное образование движется за счет действия толкающего магнитного потока, создаваемого током в разрядном контуре и достаточного для проталкивания плазменного образования вплоть до выхода из ускорителя. В ускорителе перед плазменным образованием по ходу его движения посредством магнитных катушек создается магнитное поле, силовое действие которого на пламенное образование приводит к задержке плазменного образования вблизи места своего формирования на время, за которое в разрядном контуре успевает накопиться необходимое количество энергии магнитного поля, в дальнейшем расходуемое на ускорение плазмы. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к плазменной технике, а именно к электродинамическим импульсным плазменным ускорителям, которые предназначены для формирования и ускорения сгустков высокотемпературной плазмы до сверхвысоких скоростей.
Широко известны простейшие импульсные плазменные ускорители, которые состоят из системы двух изолированных коаксиальных электродов, вложенных с зазором друг в друга и устройства на базе импульсного газового клапана, формирующего в межэлектродном зазоре облако нейтрального газа, которое ионизуется при подаче высоковольтного электрического импульса на электроды ускорителя. Под действием силы Ампера возникающей при протекании электрического тока в межэлектродном зазоре ускорителя, облако ионизованного газа ускоряется в осевом направлении и выбрасывается из ускорителя в виде высокоскоростного плазменного сгустка. К подобным устройствам относится, например, электродинамический плазменный ускоритель с коаксиальными электродами криволинейной формы (Сиднев В.В., Скворцов Ю.В., Умрихин Н.М., Хамидуллин Ф.Р., «Импульсные плазменные ускорители большой мощности», Вопросы атомной науки и техники, Серия: Термоядерный синтез, 1983, вып. 2 (12) с. 12-26). Недостатком устройств на основе простейших коаксиальных ускорителей является их недостаточная эффективность, которая особенно проявляется при высокой скорости плазмы на выходе ускорителя (Сиднев В.В., Скворцов Ю.В., Соловьева В.Г., Умрихин Н.М., «Особенности электродинамического ускорения водородной плазмы до больших (108 см/с) скоростей», Физика плазмы, 1984, т. 10, №2, с. 392-399). Известна также конструкция импульсного плазменного ускорителя, в котором в качестве ускоряемого сгустка используется магнитоплазменное образование типа компактного тора (J.H. Hammer, J.L. Eddleman, C.W. Hartman at al, "Experimental Demonstration of Compact Torus Compression and Acceleration", Phys. Fluids В 3 (8) (1991), pp. 2236-2240). В данном ускорителе на начальной стадии ускорения осуществляется квазиадиабатическое сжатие компактного тороида изменением геометрии межэлектродного канала без существенного увеличения индуктивности разрядного контура, что позволяет эффективно перекачивать энергию, запасенную в конденсаторном накопителе в энергию магнитного поля разрядного контура, увеличивая тем самым эффективность ускорителя. Недостатком данного ускорителя является невозможность изменения массы сгустка в процессе ускорения. Это приводит к необходимости применять протяженные электродные системы для достижения высоких скоростей сгустка, что неминуемо сопровождается увеличением потерь энергии и снижением эффективности ускорителя.
В качестве прототипа выбрано устройство для ускорения и сжатия плазмы (патент РФ 2634849 С2, МПК Н05Н 1/54, опубликован 07.11.2017). Оно включает в себя последовательно соединенные элементы: генератор плазмы, переходный участок, ускоритель, систему сохранения потока, а также источник питания. Генератор плазмы состоит из двух коаксиальных электродов, вложенных друг в друга таким образом, что в пространстве между ними образуется кольцеобразный канал. В этом канале происходит формирование плазменного образования и перемещение его к выходу генератора. Переходный участок, который расположен между выходом генератора плазмы и ускорителем, имеет воронкообразную форму (участок с относительно большой конусностью) и обеспечивает высокую степень сжатия плазменного тора, который далее поступает на вход ускорителя. Так же как и генератор плазмы, ускоритель состоит из двух вложенных коаксиальных электродов с плавно уменьшающимся поперечным сечением в направлении движения плазменного образования. Источник питания, электрически связанный с генератором плазмы и ускорителем, генерирует в них ток, посредством которого создается магнитный поток, толкающий плазменное образование в направлении выходного торца ускорителя посредством силы Ампера После выхода из ускорителя ускоренное плазменное образование поступает в систему сохранения потока. Параметры межэлектродного канала генератора плазмы, переходного участка и ускорителя выбраны таким образом, чтобы величина электрического тока, протекающего по плазме при ее нахождении на выходе ускорителя, была много меньше величины тока, протекающего по плазме при ее нахождении на входе в ускоритель, что обеспечивает высокую эффективность ускорения.
Недостатком прототипа, как и ускорителя, описанного в работе (J.H. Hammer, J.L. Eddleman, G.W. Hartman at al, "Experimental Demonstration of Compact Torus Compression and Acceleration", Phys. Fluids В 3 (8) (1991), pp. 2236-2240) является невозможность изменения массы сгустка в процессе ускорения. Это приводит к необходимости применять протяженные электродные системы для достижения высоких скоростей сгустка, что неминуемо сопровождается увеличением потерь энергии и снижением эффективности ускорителя.
Целью настоящего предложения является повышение коэффициента полезного действия ускорителя, а также уменьшение его продольного размера при высоких скоростях генерируемого им плазменного сгустка.
Поставленная цель достигается тем, что в известном коаксиальном плазменном ускорителе, содержащем источник энергии в виде конденсаторного накопителя или взрывомагнитного генератора, систему импульсного напуска газа и два коаксиальных электрода, разделенные изолятором, поверх вакуумной камеры ускорителя помещен стационарный магнитный затвор, образованный парой коротких катушек, создающих вблизи точки напуска газа пробочное магнитное поле, препятствующее движению плазмы до момента времени, когда электрический ток в разрядном контуре ускорителя достигнет своего максимального значения. При этом значение коэффициента полезного действия ускорителя приближается к его максимальному значению , где Ly - индуктивность участка электродной системы ускорителя от точки напуска нейтрального газа до выходного торца ускорителя, L0 - начальная индуктивность разрядного контура. Применение магнитного затвора позволяет уменьшить потери рабочего газа, напускаемого в межэлектродный зазор ускорителя, повышая тем самым эффективность использования рабочего газа, что особенно существенно при работе на дорогостоящих сортах газа, таких как изотопы водорода.
Техническим результатом данной модели является более полное использование энергии источника питания и, соответственно, увеличение энергии ускоренной плазмы на выходе ускорителя при более эффективном использовании рабочего газа.
Технический результат достигается тем, что в ускорителе перед плазменным образованием по ходу его движения посредством специальных магнитных катушек создается барьерное магнитное поле. Силовое действие этого поля на плазменное образование препятствует преждевременному движению плазменного образования и по своей величине достаточно для того, чтобы плазменное образование оставалось вблизи места своего образования до момента времени, когда ток, протекающий через плазменное образование, достигнет значения, достаточного для преодоления магнитного барьера. В этот момент времени разрядный ток возрастает до величины, близкой к максимально возможной для данного источника питания. При этом энергия, запасенная в источнике питания, почти полностью переходит в магнитную энергию тока текущего через ускоритель. Таким образом, за счет применения магнитного барьера, возрастает амплитудное значение тока () и энергия , передаваемая плазменному образованию от источника питания по сравнению с ускорителем без специальных магнитных катушек. Увеличение энергии, передаваемой пламенному образованию, приводит к увеличению конечной скорости и массы или скорости или массы плазмы на выходе из ускорителя. Применение магнитного барьера препятствует также радиальному движению плазмы из-за разности давлений азимутального магнитного поля вблизи поверхности внутреннего электрода и поверхности внешнего электрода , равной , что повышает эффективность использования рабочего газа.
Схема плазменного ускорителя с магнитной катушкой представлена на фиг. 1.
Принятые обозначения:
1. Внутренний электрод.
2. Внешний электрод.
3. Изолятор.
4. Импульсный газовый клапан.
5. Магнитная катушка.
6. Межэлектродное пространство.
7. Плазменное образование.
8. Канал внутри электрода.
9. Источник питания.
Устройство состоит из внешнего электрода 2 и внутреннего электрода 1, в котором имеется канал 8 с отверстиями, выходящими в межэлектродное пространство 6 ускорителя. Электроды 1 и 2 электрически изолированы друг от друга за счет наличия изолятора 3 и подключены к источнику питания 9. Канал внутри электрода 8 сопряжен с импульсным газовым клапаном 4. Вне межэлектродного пространства 6, снаружи внешнего электрода 2 располагается магнитная катушка 5.
Принцип работы устройства заключается в следующем. С помощью импульсного газового клапана 4 через канал внутри электрода 8 в межэлектродное пространство 6 впрыскивается газ. После этого от источника питания 9 на электроды ускорителя 1 и 2 подается напряжение, в результате чего, в районе выхода газа в межэлектродное пространство 6 происходит электрический пробой с формированием плазменного образования 7. При протекании радиального разрядного тока в межэлектродном зазоре устройства возникает азимутальное магнитное поле. Давление магнитного поля определяется по формуле 1:
где В - величина магнитной индукции поля, μо - магнитная постоянная. Под действием этого давления в известном плазменном ускорителе, плазменное образование 7 сразу начинает перемещается вдоль оси Z в направлении выходного торца. В результате этого движения возникает ЭДС самоиндукции , замедляющая скорость нарастания тока. Графики роста тока в контуре (7) от времени (т) показаны на фиг. 2, на которой кривая 10 соответствует разрядному току, протекающему в прототипе, кривая 11 соответствует разрядному току, протекающему в предлагаемом плазменном ускорителе, кривая 12 соответствует разрядному току, протекающему в ускорителе с неподвижной плазмой. Время, за которое плазменное образование 7 проходит расстояние от места своего формирования до выходного торца ускорителя (τу), зачастую меньше времени разряда конденсаторов источника питания 9 (τИП), или времени за которое в контуре устанавливается максимальный ток (Imax). Поэтому, часть энергии, запасенной в источнике питания 9, не используется по назначению, что фактически говорит о заниженном КПД ускорителя.
Использование предложенного устройства выгодно отличается от известного коаксиального ускорителя тем, что созданы условия, при которых плазменное образование 7 некоторое время (время задержки τз) будет находиться вблизи места своего образования. После истечения времени задержки (τз) плазменное образование 7 начинает двигаться вдоль оси Z в направлении выходного торца, как и в прототипе. Однако, максимальный ток (Imax2), протекающий через плазменное 7 предложенного устройства, больше максимального тока (Imax1), протекающего через плазменное образование 7 прототипа, и по величине, ближе к максимальному току (Imax), протекающему через плазменное образование 7 в ускорителе с неподвижной плазмой. Делается это посредством создания противодавления от магнитного поля, дополнительно вводимого в межэлектродное пространство 6. Для создания этого магнитного поля предложено использовать магнитные катушки 5, которые питаются от отдельного источника. Это магнитное поле должно быть больше азимутального магнитного поля, создаваемого током в разрядном контуре ускорителя все время задержки τз.
Claims (1)
- Плазменный ускоритель с магнитным затвором, включающий в себя вакуумную камеру, источник питания, электрически связанный с ускорителем плазмы и предназначенный для создания тока в нем, и ускоритель плазмы, который состоит из двух изолированных друг от друга электродов, один из которых располагается внутри второго, таким образом, что между ними имеется межэлектродное пространство, в котором формируется плазменное образование и ускоряется в направлении увеличения индуктивности разрядного контура, отличающийся тем, что поверх вакуумной камеры выполнены магнитные катушки, образующие магнитный затвор, при этом оси указанных магнитных катушек совпадают с направлением ускорения плазменного образования и предназначенные для создания магнитного поля, силовое действие которого препятствует движению плазменного образования в сторону увеличения индуктивности разрядного контура, до момента времени, когда магнитное поле внутри разрядного контура не станет больше магнитного поля, создаваемого катушками.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127864U RU188484U1 (ru) | 2018-07-30 | 2018-07-30 | Плазменный ускоритель с магнитным затвором |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127864U RU188484U1 (ru) | 2018-07-30 | 2018-07-30 | Плазменный ускоритель с магнитным затвором |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU188484U1 true RU188484U1 (ru) | 2019-04-16 |
Family
ID=66168757
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018127864U RU188484U1 (ru) | 2018-07-30 | 2018-07-30 | Плазменный ускоритель с магнитным затвором |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU188484U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778129C1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-08-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110026657A1 (en) * | 2009-02-04 | 2011-02-03 | Michel Georges Laberge | Systems and methods for compressing plasma |
US20170303380A1 (en) * | 2014-08-19 | 2017-10-19 | General Fusion Inc. | System and method for controlling plasma magnetic field |
RU2634849C2 (ru) * | 2012-08-29 | 2017-11-07 | Дженерал Фьюжн Инк. | Устройство для ускорения и сжатия плазмы |
US20170337991A1 (en) * | 2014-10-13 | 2017-11-23 | Tri Alpha Energy, Inc. | Systems and methods for merging and compressing compact tori |
-
2018
- 2018-07-30 RU RU2018127864U patent/RU188484U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110026657A1 (en) * | 2009-02-04 | 2011-02-03 | Michel Georges Laberge | Systems and methods for compressing plasma |
RU2634849C2 (ru) * | 2012-08-29 | 2017-11-07 | Дженерал Фьюжн Инк. | Устройство для ускорения и сжатия плазмы |
US20170303380A1 (en) * | 2014-08-19 | 2017-10-19 | General Fusion Inc. | System and method for controlling plasma magnetic field |
US20170337991A1 (en) * | 2014-10-13 | 2017-11-23 | Tri Alpha Energy, Inc. | Systems and methods for merging and compressing compact tori |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778129C1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-08-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9596745B2 (en) | Apparatus for accelerating and compressing plasma | |
Zhou et al. | Design of a 5-MA 100-ns linear-transformer-driver accelerator for wire array Z-pinch experiments | |
JP2015532769A5 (ru) | ||
JP2010529640A5 (ru) | ||
US4422013A (en) | MPD Intense beam pulser | |
RU2757930C1 (ru) | Система и способ генерирования плазмы и поддержания магнитного поля плазмы | |
CN109630369A (zh) | 一种射频离子推力器及脉冲产生方法 | |
US3015745A (en) | Apparatus for ionising a gas to obtain high intensity pulsed ions or electrons | |
RU188484U1 (ru) | Плазменный ускоритель с магнитным затвором | |
Bobashev et al. | The effect of external magnetic field on plasma acceleration in electromagnetic railgun channel | |
US9726621B1 (en) | Helical resonator ion accelerator and neutron beam device | |
Gunin et al. | Simulated parameters of subgigawatt relativistic BWOs with permanent magnetic systems | |
US9161430B1 (en) | Helical resonator ion accelerator and neutron beam device | |
RU2420045C1 (ru) | Способ индукционного ускорения ионов | |
US3031398A (en) | High energy gaseous plasma containment device | |
Zhang et al. | Nanosecond-range multiple-pulse synchronization controlled by magnetic switches based on a communal magnetic core | |
Zavyalov et al. | High-current pulsed electron accelerator “Gamma-1” with output power up to 1.5 TW | |
RU189967U1 (ru) | Устройство для ускорения и сжатия плазмы | |
JP6171126B2 (ja) | 高周波型荷電粒子加速器 | |
Staltsov | Pulse gas valves for plasma injectors | |
RU2580950C2 (ru) | Электростатический инжектор частиц для высокочастотного ускорителя заряженных частиц | |
Zhou et al. | Conceptual design of a 2.5 MV linear transformer driver generator for X-ray radiography | |
RU107646U1 (ru) | Управляемый плазменный разрядник | |
RU2294064C2 (ru) | Индукционный инжектор плазмы | |
Singh et al. | Numerical Experiments Performed on the Imperial College Plasma Focus Machine: Dependence on Deuterium Pressure |