RU2010418C1 - Генератор высоковольтных импульсов - Google Patents

Генератор высоковольтных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2010418C1
RU2010418C1 SU4385631A RU2010418C1 RU 2010418 C1 RU2010418 C1 RU 2010418C1 SU 4385631 A SU4385631 A SU 4385631A RU 2010418 C1 RU2010418 C1 RU 2010418C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductance
gap
load
generator
conductors
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Ковалев
Original Assignee
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической 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 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики filed Critical Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
Priority to SU4385631 priority Critical patent/RU2010418C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010418C1 publication Critical patent/RU2010418C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к генераторам мощных высоковольтных импульсов с использованием электровзрывающихся проводников и разрядных приборов, и может быть использовано для рентгенографии быстрых процессов в радиационных исследованиях, для накачки лазеров, в искровых камерах СВЧ - технике. Генератор высоковольтных импульсов содержит накопитель электрической или магнитной энергии, накопительную индуктивность 2, многоэлектродный разрядник 3, n электрически взрываемых проводников 4-6 и нагрузку 10. 3 ил.

Description

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к генераторам мощных высоковольтных импульсов с использованием электровзрывающихся проводников и разрядных приборов, и может быть использовано для рентгенографии быстрых процессов в радиационных исследованиях, для накачки лазеров, в искровых камерах, СВЧ-технике и т. п.
Известен генератор высоковольтных импульсов (авт. св. СССР N 900788, кл. H 03 K 3/53), содержащий накопитель электромагнитной энергии, индуктивность, разрядники и электровзрывающиеся проводники, каждый из которых выполнен из последовательных ступеней различного сечения, длины и количества параллельных проводников в каждой ступени. Однако данный генератор из-за нежелательного влияния последовательных ступеней друг на друга не работоспособен при необходимости получения импульсов большой мощности при токах в сотни килоампер.
Известен высоковольтный генератор (авт. св. СССР N 535725, кл. H 03 K 3/53), содержащий n последовательных каскадов, каждый из которых состоит из индуктивности, разрядника и электровзрывающегося проводника (ЭВП), причем каждый предыдущий каскад является зарядный для последующего. Недостатком такого генератора является низкая выходная мощность.
В качестве прототипа выбран генератор двойных импульсов (J. Applied Physics 53(4), April, 1982, с. 2818-2824). Он состоит из серии последовательных каскадов, каждый из которых содержит индуктивность, разрядник и электровзрывающийся проводник. Роль индуктивности играет паразитная индуктивность соединительного провода между разрядниками. Однако в данном генераторе добавление в каждом каскаде индуктивности и разрядника ведет к потерям тока, а следовательно, энергии и мощности. Так при работе рассматриваемой схемы импульс проходит последовательно во времени все каскады, усиливаясь по амплитуде напряжения и уменьшаясь по амплитуде тока. Два импульса в нагрузке получаются при ее подсоединении сначала к выходу второго, а затем к выходу четвертого каскадов. Это приводит к ограничению эксплуатационных возможностей генератора.
На фиг. 1 приведена электрическая схема генератора; на фиг. 2 - временная диаграмма распределения тока и импульсов напряжения в элементах электрической цепи генератора; на фиг. 3 - схема двухимпульсного высоковольтного генератора на электрически взрывающихся проводниках.
Генератор высоковольтных импульсов содержит последовательно соединенные первичный накопитель электрической или магнитной энергии 1, накопительную индуктивность 2 и многоэлектродный разрядник 3. Кроме того, генератор имеет электрически взрывающиеся проводники (ЭВП) 4-6, каждый из которых подсоединен к отдельному электроду многоэлектродного разрядника 3. Зазор 7 - между общим электродом и электродом, соединенным с нагрузкой 10, зазор 8 - между общим электродом и электродом, соединенным с ЭВП 6, зазор 9 - между общим электродом и электродом, соединенным с ЭВП 5. К одному из электродов подключена нагрузка 10. Электрод, подключенный к накопительной индуктивности 2, является общим электродом разрядника 3, потенциал которого равен потенциалу точки А - места подсоединения к нему ЭВП 4 и шины от накопительной индуктивности.
Разрядник 3 может быть как управляемым, так и не управляемым. Каналы управляемого разрядника имеют одинаковую длину. Длины каналов неуправляемого разрядника выбираются из условия зазор 7 < зазора 8 < зазора 9 и т. д.
Схема работает следующим образом.
При срабатывании первичного накопителя энергии 1 через индуктивность 2 и ЭВП 4 течет ток (см. фиг. 2, а), он нагревает, расплавляет и взрывает ЭВП 4. При взрыве в точке А формируется импульс напряжения (см. фиг. 2, б), в момент времени t1, пробивается зазор 7 многоэлектродного разрядника 3 и параллельно ЭВП 4 подключается нагрузка 10. За время (t1' - t1) амплитуда напряжения достигает Umax и в момент времени t1' пробивается зазор 8. Так как начальное сопротивление ЭВП выбирается много меньшим сопротивления нагрузки 10, весь ток замыкается через ЭВП 6 и разряд в зазоре 7 затухает. ЭПВ 6 нагревается и взрывается аналогично ЭВП 4, и в момент времени t3 при амплитуде напряжения в точке А равной 0,8 Umax пробивается снова зазор 7. За время (t3' - t3) амплитуда напряжения достигает Umax, затем пробивается зазор 9, ток из нагрузки перебрасывается в ЭВП 5 и разряд в зазоре 7 затухает. Аналогично генерируется третий импульс серии. Временная диаграмма импульсов напряжения на нагрузке 10 представлена на фиг. 2, в. Все взорвавшиеся ЭВП не оказывают влияния на взрыв последующих ЭВП, так как сохраняют большое сопротивление до окончания работы генератора.
В мегавольтных разрядных контурах способ подсоединения нагрузки, примененный в прототипе, приводит к существенному увеличению индуктивности подсоединения, т. е. к снижению амплитуды тока, а следовательно, уменьшению выходной мощности.
Целью изобретения является увеличение выходной мощности генератора.
Это достигается тем, что в генераторе высоковольтных импульсов, содержащем накопитель электрической энергии, индуктивность, разрядное устройство и электровзрывающиеся проводники (ЭВП), разрядное устройство выполнено в виде многоэлектродного разрядника, к одному из электродов которого подключена нагрузка, а к остальным подсоединены электрически взрывающиеся проводники с начальным сопротивлением каждого, много меньшим сопротивления нагрузки, причем к одному из них параллельно ЭВП подключены последовательно соединенные накопительная индуктивность и первичный накопитель энергии.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предложенное устройство отличается тем, что разрядное устройство выполнено в виде многоэлектродного разрядника и отличается его связями с остальными элементами схемы. Таким образом, оно соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями, содержащими разрядное устройство, накопитель электрической энергии, индуктивность, электровзрывающиеся проводники, показало, что при введении разрядного устройства в виде многоэлектродного разрядника в указанной связи с остальными элементами схемы в предложенное устройство проявляются новые свойства, а именно выдается серия мощных импульсов, регулируемых по форме и длительности в широких пределах, что нельзя получить известными устройствами. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "существенные отличия".
Достижимость положительного эффекта обусловлена тем, что удалось добиться формирования импульсов серии в одном месте и коммутации их через один разрядник в нагрузку.
Из временной диаграммы видно, что для работы генератора необходимо, чтобы длительность тока через накопительную индуктивность была много больше длительности импульса напряжения на нагрузке.
В качестве примера (см. фиг. 3) приведена схема двухимпульсного высоковольтного генератора, где Р - разрядники ГИН; R - балластные сопротивления; С - конденсаторы, емкостной накопитель энергии - четырехступенчатый генератор Аркадьева-Маркса на конденсаторах (С) ИМ-30-3 с ударной емкостью 1,5 мкФ, волновым сопротивлением разрядного контура 4,9 Ом и запасаемой энергией 44 кДж. Многоэлектродный разрядник состоит из трех медных шаров диаметром 15 см. Нагрузкой служит вакуумный диод на рабочее напряжение до 500 кВ.
При электровзрыве проводников длиной 3 м на диоде получено два импульса напряжения амплитудой 450 кВ каждый и мощностью ≈1010 Вт.
Применение данного генератора на действующих ускорителях типа ИГУР позволило в режиме двойного импульса увеличить электрическую мощность в нагрузке с 2˙1010 до 1011 Вт. Изменяя диаметр ЭВП при постоянном суммарном сечении в каскаде, можно изменять длительность импульса в пределах 0,1 . . . 0,5 мкс.
Таким образом, предложенное устройство обеспечивает увеличение электрической мощности, расширение возможности регулировки амплитуд напряжения и длительностей отдельных импульсов в серии. (56) J. Applied Physics 53(4), April, 1982, р. 2818-2824.

Claims (1)

  1. ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ , содеpжащий накопитель электpической энеpгии, индуктивность, pазpядное устpойство и электpически взpываемые пpоводники, отличающийся тем, что, с целью увеличения выходной мощности генеpатоpа за счет повышения амплитуды импульса тока, pазpядное устpойство выполнено в виде многоэлектpодного pазpядника, к одному из электpодов котоpого подключена нагpузка, а к остальным подсоединены электpически взpываемые пpоводники с начальным сопpотивлением каждого, много меньшим сопpотивления нагpузки, пpичем к одному из них паpаллельно подключены последовательно соединенные накопительная индуктивность и накопитель электpической энеpгии, пpи этом зазоp i-го канала многоэлектpодного pазpядника больше зазоpа (i - 1)-го канала, но меньше (i + 1)-го канала.
SU4385631 1988-02-29 1988-02-29 Генератор высоковольтных импульсов RU2010418C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4385631 RU2010418C1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Генератор высоковольтных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4385631 RU2010418C1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Генератор высоковольтных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010418C1 true RU2010418C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=21358536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4385631 RU2010418C1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Генератор высоковольтных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010418C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578201C1 (ru) * 2014-10-07 2016-03-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Генератор тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578201C1 (ru) * 2014-10-07 2016-03-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Генератор тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080036301A1 (en) Photon Initiated Marxed Modulators
US8212417B2 (en) High-voltage switch having parallel spark gaps each with a serially connected fuse and use thereof for a microwave generator
JP4299333B2 (ja) n段のコンデンサから構成されているマルクス発生器におけるトリガ/点弧装置
US4975921A (en) Integrated prepulse circuits for efficient excitation of gas lasers
RU2010418C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2698245C2 (ru) Генератор импульсов высокого напряжения
Matsukawa et al. Development of a compact nanosecond pulse generator
RU1342375C (ru) Генератор высоковольтных импульсов
Turnbull et al. A PFN Marx generator based on high-voltage transmission lines
Zherlitsyn et al. Effect of electric isolation between channels on the multigap switch parameters
US3778636A (en) Line-type generator having an active charging circuit
RU2766434C1 (ru) Способ формирования импульса тока в индуктивной нагрузке
Ford et al. Inductive storage pulse-train generator
Volkov et al. MV multi channel closing switch for water storages
RU2060583C1 (ru) Многоканальное устройство формирования импульсов
SU894840A2 (ru) Генератор импульсов высокого напр жени
Pinjari et al. Compact Solid-State Marx Generator for Repetitive Applications
SU917312A1 (ru) Генератор импульсов
SU1012427A1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
Sack et al. Wear-less trigger method for Marx generators in repetitive operation
Xia et al. Development of a capacitive pulsed power supply for high-current high-velocity sliding electrical contact studies
SU395939A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ЗАПУСКА ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ
SU1653138A1 (ru) Генератор импульсных токов
SU569262A1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
SU852135A1 (ru) Генератор мощных наносекундных импульсов