RU2157047C1 - Генератор мощных сильноточных импульсов - Google Patents

Генератор мощных сильноточных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2157047C1
RU2157047C1 RU99101040A RU99101040A RU2157047C1 RU 2157047 C1 RU2157047 C1 RU 2157047C1 RU 99101040 A RU99101040 A RU 99101040A RU 99101040 A RU99101040 A RU 99101040A RU 2157047 C1 RU2157047 C1 RU 2157047C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
load
line
pulse
current pulse
Prior art date
Application number
RU99101040A
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Метелев
Original Assignee
Метелев Александр Павлович
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 Метелев Александр Павлович filed Critical Метелев Александр Павлович
Priority to RU99101040A priority Critical patent/RU2157047C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157047C1 publication Critical patent/RU2157047C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Генератор предназначен для использования в импульсной технике и может найти применение как модуль комплексной системы для инерционного способа получения управляемого термоядерного синтеза. Генератор содержит первичный емкостный накопитель и формирующую линию, соединенные между собой через управляемый коммутатор, а также согласованную с формирующей линией нагрузку, прерыватель тока, расположенные в конце формирующей линии и включенные параллельно, снабжен дополнительным управляющим стартовым коммутатором, установленным в начале формирующей линии параллельно прерывателю тока и нагрузке. Изобретение позволяет уменьшить фронт формирующего импульса и получить возможность точного управления началом его формирования. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ускорителей заряженных частиц, а точнее - к генераторам мощных сильноточных импульсов, и наиболее эффективно может быть использовано для получения сильноточных высоковольтных импульсов I ≅ 1,5-2,0 MA, напряжением U ≅ 1-1,5 MB и длительностью импульса τ ≤ 100 нc.
Известен генератор "Гидра" [1], который предназначен для формирования и двух электрических пучков с параметрами: U = 1 MB, I = 0,5 МА и τ = 80 нc. Он состоит их двух самостоятельных одинарных формирующих линий с водяной изоляцией, которые заряжаются до U3 = 3 MB за время τз = 0,9 мкc от общего первичного накопителя - генератора Маркса. С помощью элегазовых коммутаторов заряженные линии коммутируются через обострители на низкоимпедансную нагрузку - вакуумные диоды, которые соединены с обострителями через трансформаторы, позволяющие корректировать параметры импульса. Известно целое семейство подобных генераторов мощных сильноточных импульсов, в которых в качестве формирующего узла используются одинарные формирующие линии.
Недостатком таких конструкций являются относительно большие габаритные размеры первичных накопителей и формирующих линий, необходимые для обеспечения электрической прочности изоляции при высоких напряжениях (U ≈ 1 - 5 MB) и сравнительно больших временах (τ ~ 0,5-1,5 мкc).
Наиболее близким по своему исполнению к предлагаемому решению является ускоритель "Гамма" с параметрами: U = 2,0 MB, I = 135 кА и τ = 35 нc [2]. Это система с индуктивным накопителем энергии, выполненным в виде вакуумной коаксиальной формирующей линии с плазменным прерывателем тока. Первичный накопитель энергии с выходным напряжением U = 700 кВ коммутируется на закороченную плазмой вакуумную коаксиальную линию и развивает в ней ток I ≅ 280 кA за время τ ≅ 1-1,5 мкc. В момент размыкания прерывателя тока, состоящего из восьми инжекторов плазмы, на нагрузке - вакуумном диоде формируется рабочий импульс.
Недостатком подобных технических решений является относительно большая длительность фронта формирующего импульса, так как времена фронтов у коммутаторов (tф.к. ≤ 10 нс) и прерывателей (tф.пр ≤ 100 нс) отличаются примерно на порядок. При коротких импульсах (τ ≤ 100 нc) это приводит к существенной деформации формы импульса от ожидаемой прямоугольной к колоколообразной и ограничивает минимально возможную величину длительности импульса. Кроме того, отсутствие возможности достаточно точного управления моментом размыкания прерывателя, работающего обычно в самостоятельном режиме размыкания, ограничивает использование данных генераторов для совместной синхронной работы на общую нагрузку.
Предлагаемая конструкция позволяет уменьшить фронт формирующего импульса и получить возможность точного управления началом его формирования.
Указанный технический эффект достигается за счет того, что генератор сильноточных импульсов, содержащий первичный емкостной накопитель и формирующую линию, соединенные между собой через управляемый коммутатор, а также согласованную нагрузку и прерыватель тока, расположенные в конце формирующей линии и включенные параллельно, снабжен дополнительным управляемым стартовым коммутатором, установленным в начале формирующей линии параллельно прерывателю тока и нагрузке.
Для пояснения изобретения ниже приводятся материалы, в которых на фиг. 1а представлена принципиальная схема предлагаемого генератора, на фиг. 1б - даны временные диаграммы напряжения и тока в формирующей линии. На фиг. 2а показаны зависимости напряжения и тока в начале линии в отсутствии коммутации дополнительного управляемого стартового коммутатора и размыкания прерывателя тока. На фиг. 2б упрощенно изображены импульсы мощности прототипа и предлагаемого генератора (заштрихованная область). Конструкция генератора изображена на фиг. 3.
Принципиальная схема предлагаемого генератора показана на фиг. 1а. Здесь L и C - индуктивность и емкость первичного емкостного накопителя 1; P - управляемый коммутатор 2, через который первичный емкостной накопитель соединен с формирующей линией 3; Пр - плазменный прерыватель тока 4, размыканием которого формирующая линия подключается к нагрузке 5. При этом Rн - импеданс нагрузки и Z - волновое сопротивление формирующей линии, согласованные между собой (Rн = Z); Pс - новый по отношению к прототипу элемент - управляемый стартовый коммутатор 6. Длительность формируемого импульса выражается формулой:
Figure 00000002

где l - длина линии;
ε - диэлектрическая проницаемость среды, используемая в линии;
c - скорость света в вакууме.
На фиг. 1б изображены временные диаграммы напряжения и тока в формирующей линии. Величины Uφ, Iφ и Uψ, Iψ - соответственно падающие и отраженные волны напряжения и тока в формирующей линии. Величины
Figure 00000003
и
Figure 00000004
- повторно отраженные волны напряжения и тока после срабатывания дополнительного управляемого стартового коммутатора в момент времени tк. Величина tр - момент времени размыкания прерывателя тока. Длительность импульса определяется двойной длиной формирующей линии, а именно
Figure 00000005
Параметры, характеризующие электрический процесс в начале формирующей линии до момента времени tк, определяются следующей системой уравнений:
Figure 00000006

где U0 и
Figure 00000007
- максимальные значения напряжения и тока ρ и ω - характеристические сопротивление и частота контура до момента времени tк. Учитывая, что
Figure 00000008
и
Figure 00000009
a также, обозначая
Figure 00000010
систему (1) можно привести к следующему виду:
Figure 00000011

Решая (2) относительно Uφ и Uψ, получим:
Figure 00000012

где φ = arctgA.
Разница мощностей падающей и отраженной волн в начале формирующей линии до момента времени tк будет определяться следующей зависимостью:
Figure 00000013

Подставляя (3) в (4) и выполняя несложные тригонометрические преобразования, получим
Figure 00000014

Максимальное значение ΔP достигает при ωtk = 3π/4 и равняется
Figure 00000015

Знак минус означает, что в данный момент времени энергия, запасенная в формирующей линии, убывает. На фиг. 2а показаны зависимости напряжения и тока в начале линии в отсутствии коммутации дополнительного управляемого стартового коммутатора и размыкания прерывателя тока. Пунктирными линиями условно показан временной интервал τ, где ожидается формирование импульса. На фиг. 2б упрощенно изображены импульсы мощности прототипа и предлагаемого генератора (заштрихованная область). Пунктиром показан идеальный прямоугольный импульс. Видно, что энергетически импульс предлагаемого генератора с точностью, допущенной при упрощении, равен импульсу прототипа и отличается только формой. Здесь
Figure 00000016
и
Figure 00000017
- соответствующие фронты импульса прототипа и предлагаемого генератора.
Повышение точности управления началом импульса обеспечивается стимулированием размыкания прерывателя тока в линии в момент времени tр "броском" тока, величина которого определяется выражением:
Figure 00000018

Воспользовавшись зависимостями (4) получим:
Figure 00000019

Для момента времени tk = 3π/4 "бросок" тока будет равен:
Figure 00000020

Малые фронты импульса и дополнительное стимулирование процесса размыкания прерывателя тока и позволяют достичь поставленную цель.
Сам генератор мощных сильноточных импульсов (фиг. 3) состоит из цилиндрического металлического корпуса 7, который, с одной стороны, закрыт круглым днищем 8, на котором размещен первичный накопитель 1, а, с другой стороны, имеет конусообразную форму и заканчивается круглой заглушкой - анодом 9. Внутри корпуса расположен цилиндрический электрод 10, который в комплексе с корпусом 7 образует формирующую линию 3. Цилиндрический электрод 10, с одной стороны, соединен с первичным накопителем 1 посредством управляемого коммутатора 2, а, с другой стороны, заканчивается конусом, на котором крепится цилиндрический катод 11. Катод 11 и анод 9 образуют нагрузку - вакуумный диод 5, объем которого, заключенный между конусами корпуса 7 и цилиндрического электрода 10, отделен от среды формирующей линии вакуумным опорным дисковым изолятором 12. Среда первичного накопителя отделена от среды формирующей линии кольцевой конструкцией дополнительного управляемого стартового коммутатора 6. В конической части корпуса 7 расположены несколько плазменных пушек, которые и образуют плазменный прерыватель тока 4. Источник питания плазменных пушек, плазменного прерывателя тока 4 системы управления коммутаторами 2 и 6, а также система зарядки первичного емкостного накопителя 1 не показаны.
Генератор работает следующим образом. Первичный емкостной накопитель 1 через управляющий коммутатор 2 разряжается на формирующую линию 3, предварительно закороченную плазмой, инжектируемой плазменными пушками плазменного прерывателя тока 4. В момент времени tk происходит коммутация дополнительного стартового коммутатора 6. В формирующей линии формируется "бросок" тока, который стимулирует размыкание плазменного прерывателя тока 4. В результате на нагрузке, которой является вакуумный диод 5, состоящий из катода 11 и анода 9, формируется рабочий импульс, упрощенная форма которого изображена на фиг. 2б.
Предложенная конструкция может быть использована как модуль комплексной системы для инерционного способа получения управляемого термоядерного синтеза.
Источники информации
1. Thomas Н. Martin. The Hydra electron beam generator. IEEE Transactions on Nuclear Science, 1973, NS-20, N 3, p. 289-293.
2. Ускоритель "Гамма" СОАН СССР, Препринт N 13, Томск, 1985.

Claims (1)

  1. Генератор мощных сильноточных импульсов, содержащий первичный емкостный накопитель и формирующую линию, соединенные между собой через управляемый коммутатор, а также согласованную с формирующей линией нагрузку и прерыватель тока, расположенные в конце формирующей линии и включенные параллельно, отличающийся тем, что генератор снабжен дополнительным управляющим стартовым коммутатором, установленным в начале формирующей линии параллельно прерывателю тока и нагрузке.
RU99101040A 1999-01-18 1999-01-18 Генератор мощных сильноточных импульсов RU2157047C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101040A RU2157047C1 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Генератор мощных сильноточных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101040A RU2157047C1 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Генератор мощных сильноточных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2157047C1 true RU2157047C1 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20214858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99101040A RU2157047C1 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Генератор мощных сильноточных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157047C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. УСКОРИТЕЛЬ "ГАММА" СОАН СССР. ПРЕПРИНТ N 13. - ТОМСК, 1985. 2. THOMAS H. MARTIN. THE HYDRA ELECTRON BEAM GENERATOR. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SIENCE. 1973, N S-20, N 3, p.289-293. 3. *
5. ШПАННЕБЕРГ Х. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 1000 ПОНЯТИЙ ДЛЯ ПРАКТИКОВ. СПРАВОЧНИК. - М.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ. 1988, с.28-32. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sack et al. Triggered Marx generators for the industrial-scale electroporation of sugar beets
US4975921A (en) Integrated prepulse circuits for efficient excitation of gas lasers
RU2157047C1 (ru) Генератор мощных сильноточных импульсов
JPH04120781A (ja) 高電圧電源
Vovchenko et al. An accelerating voltage generator for compact pulsed neutron sources
Pecastaing et al. Compact self-loaded Marx generator with integrated pulse-forming line for an ultra-wideband source
Naff Spark gaps for EMP and SREMP pulsers
JPH1061371A (ja) パルス電気エネルギー放電による物質の破砕方法、その破砕装置、その高電圧パルス発生方法、及びその高電圧パルス発生装置
RU2111607C1 (ru) Генератор импульсов высокого напряжения (варианты)
Korotkov et al. Semiconductor switches of laser pumping pulses of nanosecond duration
US3735195A (en) Spark-discharge apparatus for electrohydraulic crushing
CN114301432B (zh) 一种高能量效率的宽带电磁脉冲产生系统
Ghawde et al. Pulse forming network with optimized pulse power and rise time
Kuthi et al. Nanosecond pulse generator using a fast recovery diode
RU204516U1 (ru) Устройство заряда высоковольтных конденсаторов большой емкости с импульсным трансформатором
RU2206175C1 (ru) Устройство для формирования субнаносекундных импульсов
Bieniosek et al. MEDEA II two‐pulse generator development
SU949856A1 (ru) Импульсный трансформатор с ударным возбуждением
RU2126763C1 (ru) Устройство для деформации конструкции и окружающей ее среды
SU703897A1 (ru) Генератор пр моугольных импульсов
SU1478946A1 (ru) Генератор поджигающих импульсов
RU2059345C1 (ru) Сильноточный импульсный ускоритель
RU2544845C2 (ru) Сильноточный наносекундный ускоритель электронных пучков
RU48682U1 (ru) Генератор импульсных токов
Parker et al. The VEBA relativistic electron accelerator