RU2369957C1 - Способ формирования импульса тока - Google Patents

Способ формирования импульса тока Download PDF

Info

Publication number
RU2369957C1
RU2369957C1 RU2008103088/09A RU2008103088A RU2369957C1 RU 2369957 C1 RU2369957 C1 RU 2369957C1 RU 2008103088/09 A RU2008103088/09 A RU 2008103088/09A RU 2008103088 A RU2008103088 A RU 2008103088A RU 2369957 C1 RU2369957 C1 RU 2369957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current pulse
additional
main
load
line
Prior art date
Application number
RU2008103088/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008103088A (ru
Inventor
Юрий Михайлович Сидоркин (RU)
Юрий Михайлович Сидоркин
Original Assignee
Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии
Priority to RU2008103088/09A priority Critical patent/RU2369957C1/ru
Publication of RU2008103088A publication Critical patent/RU2008103088A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369957C1 publication Critical patent/RU2369957C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники. Способ формирования импульса тока предназначен для использования в лабораторно-исследовательских работах, где требуется создание импульса тока прямоугольной формы. В нагрузке формируют от двух формирующих линий - основной и дополнительной, направленные навстречу друг другу импульсы тока прямоугольной формы. Зарядку формирующих линий осуществляют от источника питания постоянного тока напрямую - основную, и через линию задержки - дополнительную. Электрическая длина дополнительной линии меньше, чем основной, и длительность основного формируемого импульса тока больше, чем дополнительного. Технический результат - расширение функциональных возможностей путем ступенчатого уменьшения амплитуды формируемого импульса тока в требуемый момент времени и на заданное время. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники, в частности к способам формирования импульса тока прямоугольной формы, и может быть использовано при создании генераторов импульсов тока.
Известен способ формирования импульса тока прямоугольной формы из описания к авторскому свидетельству СССР «Генератор импульса тока (его варианты)» №1061676, опубликованному 20.09.96 г. Данный способ заключается в том, что в первоначально замкнутом контуре, образованном источником питания, прерывателем тока, накопителем и короткозамкнутым отрезком, под действием источника устанавливается ток I0, и энергия запасается в магнитном поле. В момент времени t0 срабатывает прерыватель, и ток на входном зазоре ступенчатой линии накопителя становится равным нулю. В результате по первому отрезку ступенчатой линии в направлении нагрузки распространяется токовая волна I0, которая при прохождении неоднородностей в местах соединения отрезков с разными волновыми сопротивлениями изменяет свою амплитуду. В момент времени t=nτ к нагрузке приходит токовая волна I0(n+1)/2. Включается разрядник, и на нагрузке формируется импульс тока ступенчатой формы с длительностью ступеней, равной 2τ0. Начальная амплитуда токового импульса максимальна в режиме короткого замыкания и равна (n+1)I0, что при любом n больше нуля существенно превышает I0. В согласованном режиме на нагрузке формируется одиночный прямоугольный импульс тока амплитудой, равной (n+1)I0/2 и длительностью 2τ0, в течение которого энергия, запасенная в индуктивном накопителе и короткозамкнутом отрезке, полностью передается в согласованную нагрузку. Такой способ формирования импульса тока целесообразно применять при создании генераторов тока в качестве импульсного источника питания для ускоряющих устройств, когда требуется формирование прямоугольных наносекундных импульсов тока повышенной амплитуды с высоким КПД, а когда необходимо получить импульс тока с другими параметрами, данный способ формирования становится неподходящим.
Наиболее близким техническим решением по решаемой задаче и количеству сходных признаков к предполагаемому изобретению является способ формирования импульса тока (Г.А.Месяц. Генерирование мощных наносекундных импульсов, 1974 г., М., Сов. Радио, стр.67), который был выбран в качестве прототипа. Данный известный способ включает в себя зарядку от источника питания постоянного тока одной формирующей линии и формирование в нагрузке через разрядник импульса тока прямоугольной формы.
Недостатком данного способа является отсутствие возможности изменять в заданный момент времени и на заданное время амплитуду сформированного прямоугольного импульса тока.
Задачей, стоящей в данной области техники и на решение которой направлено предлагаемое решение, является создание различных условий для проведения лабораторных исследований процесса взрыва тонких проволочек, влияющих на выходные характеристики.
Техническим результатом заявляемого решения является расширение функциональных возможностей способа путем ступенчатого уменьшения амплитуды формируемого прямоугольного импульса тока в требуемый момент времени и на заданное время.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе формирования импульса тока, включающем зарядку формирующей линии от источника питания постоянного тока и формирование импульса тока прямоугольной формы в нагрузке через разрядник, осуществляют зарядку дополнительной формирующей линии, при этом электрическую длину дополнительной формирующей линии выбирают меньшей, чем электрическая длина основной формирующей линии, а затем через разрядник и линию задержки в нагрузке формируют дополнительный импульс тока прямоугольной формы различной амплитуды длительностью, меньшей, чем основной импульс тока, и задержкой по времени, относительно начала основного импульса тока, на время прохождения дополнительного импульса тока через линию задержки, причем дополнительный импульс тока в нагрузке направляют навстречу основному.
Соблюдение всех перечисленных признаков позволяет получить в нагрузке прямоугольные импульсы тока со ступенчатым изменением его амплитуды в нужный момент времени и на заданное время.
Амплитуды основного и дополнительного импульсов тока можно регулировать изменением отношения волновых сопротивлений формирующих линий.
Осуществление зарядки дополнительной формирующей линии позволяет получить дополнительный импульс тока в нагрузке для последующего вычитания его из основного. Формирование в нагрузке дополнительного импульса тока прямоугольной формы позволяет осуществить ступенчатое изменение амплитуды импульса, что соответствует резкому изменению условий поступления энергии в нагрузку, тем самым расширить возможности исследования поведения нагрузки в этих условиях.
Выбор электрической длины дополнительной формирующей линии, меньшей, чем основной, связан с необходимостью изменения амплитуды основного импульса на время, меньшее длительности основного импульса, которая равна двойному пробегу волны разрядного тока по дополнительной формирующей линии, что позволяет получать характеристики нагрузки как до изменения амплитуды, так и после.
Формирование дополнительного импульса тока в нагрузке через линию задержки позволяет сформировать дополнительный импульс тока с задержкой по времени относительно основного импульса тока и изменить амплитуду основного импульса в строго заданный момент времени, определяемый электрической длиной линии задержки, что дает возможность прерывать поступление энергии на заданную фазу исследуемого процесса и изучать его влияние на характеристики нагрузки.
Выбор направления дополнительного импульса тока в нагрузке навстречу основному дает возможность уменьшения амплитуды основного импульса, что при соблюдении всех перечисленных выше признаков позволит получить в нагрузке прямоугольные импульсы тока со ступенчатым изменением его амплитуды в нужный момент времени и на заданное время.
Степень уменьшения амплитуды основного импульса тока определяется соотношением волновых сопротивлений дополнительной и основной линий (Rρ2/Rρ1), что позволяет изучать реакцию нагрузки на степень изменения амплитуды тока.
На фиг.1 приведена схема генератора импульса тока прямоугольной формы, поясняющая заявляемый способ.
На фиг.2 - типовая осциллограмма импульса тока.
Пояснение к фиг.1:
L1.1 - основная формирующая линия с волновым сопротивлением Rρ1;
L2.2 - дополнительная формирующая линия с волновым сопротивлением Rρ2;
L1 - линия, соединяющая нагрузку с разрядником;
L2 - линия задержки дополнительного импульса;
РH - нагрузка;
RШ - измерительный шунт;
RЗАР - зарядное сопротивление;
Р - разрядник.
Примером конкретного исполнения генератора импульса тока прямоугольной формы может служить следующее устройство.
Основная и дополнительная формирующие линии, а также линия задержки выполнены из коаксиальных радиочастотных кабелей с волновым сопротивлением Rρ=50 Ом. При этом в каждой линии использовано по несколько кабелей, включенных параллельно. Длина соединительной линии L1 значительно меньше длины линии задержки L2 (L1<<L2).
Нагрузка RH с активным сопротивлением, в (10-20) раз меньшим волнового сопротивления основной формирующей линии, включена в «разрыв» оплеток основной и дополнительной формирующих линий последовательно с измерительным шунтом (RШ), при этом дополнительная линия подключена к нагрузке таким образом, что импульс тока, сформированный дополнительной линией, вычитается из основного импульса тока.
Основная и дополнительная формирующие линии заряжаются от одного источника постоянного напряжения до одинакового напряжения Uзар.
Формирование импульса тока прямоугольной формы осуществляют следующим образом. При срабатывании разрядника Р основная (L1.1) и дополнительная (L2.2) формирующие линии через соединительную линию L1 и линию задержки L2 соответственно одновременно закорачиваются накоротко или на волновые сопротивления накопительных линий и волны разрядных токов обеих накопительных линий (Iосновной=Uзар/Rρ1; Iдоп=Uзap/Rρ2 - при коротком замыкании и Iосновной=Uзар/Rρ1; Iдоп=Uзap/Rρ2 - при разряде на волновое сопротивление) распространяются в направлении нагрузки. Поскольку электрическая длина соединительной линии L1 во много раз меньше электрической длины линии задержки L2 разряд основной формирующей линии L1.1 через нагрузку начнется раньше, чем разряд дополнительной формирующей лини L2.2. Длительность основного прямоугольного импульса тока определяется электрической длиной основной формирующей линии L1.1. Через время, определяемое разностью электрических длин линии задержки и лини связи (L2-L1), начинается разряд через нагрузку дополнительной формирующей линии. Длительность формируемого в нагрузке дополнительного импульса тока определяется электрической длиной дополнительной формирующей линии. Дополнительная формирующая линия подключена к нагрузке навстречу основной линии, и в нагрузке происходит вычитание разрядных токов, формируемых основной и дополнительной формирующими линиями, чем обеспечивается ступенчатое уменьшение амплитуды основного импульса тока.
Степень уменьшения амплитуды основного импульса тока определяется соотношением волновых сопротивлений формирующих линий, которое в данном случае задается числом кабелей, включенных параллельно в каждой линии.
При равенстве волновых сопротивлений (равенстве числа кабелей в каждой линии) амплитуда основного импульса тока уменьшается до нуля.
При числе кабелей, включенных параллельно, в основной и дополнительной линиях по 5 амплитуду основного импульса тока можно уменьшать дискретно с шагом 20%, отключая от нагрузки часть кабелей дополнительной формирующей линии.
Момент изменения амплитуды основного импульса тока задается дискретно длиной кабелей линии задержки.
Длительность уменьшенной амплитуды основного импульса тока задается длиной дополнительной формирующей линии.
При разряде накопительных линий накоротко получают наибольшую амплитуду тока при заданном зарядном напряжении, однако в этом случае возникают повторные отраженные импульсы тока. В тех случаях, когда «отраженные» импульсы нежелательны, разряд накопительных линий производят на сопротивления, по величине равные волновым сопротивлениям накопительных линий, но при этом амплитуды токов уменьшаются вдвое.
Предлагаемый способ формирования импульсов тока сложной формы отличается простотой конструктивного исполнения и высокой стабильностью амплитудных и временных параметров получаемых импульсов тока.
Конструктивно генератор импульсов тока состоит всего из трех элементов: 1) формирующих линий, в качестве которых используются радиочастотные коаксиальные кабели; 2) высоковольтного разрядника с малым временем коммутации; 3) узла нагрузки с элементами измерения импульсов тока.
Высокая стабильность временных параметров импульсов тока обеспечивается стабильностью скорости распространения электрических сигналов по радиочастотным коаксиальным кабелям, что позволяет использовать его в наносекундном диапазоне длительностей как основного, так и дополнительного импульсов тока, а стабильность амплитудных параметров гарантируется необходимой точностью измерения зарядного напряжения накопительных линий. Диапазон амплитуд импульсов тока ограничивается только электрической прочностью узла коммутации (тип разрядника) и накопительных линий и простирается от единиц до тысяч ампер.

Claims (1)

  1. Способ формирования импульса тока, включающий зарядку формирующей линии и формирование в нагрузке через разрядник импульса тока прямоугольной формы, отличающийся тем, что также осуществляют зарядку дополнительной формирующей линии, при этом электрическая длина дополнительной формирующей линии меньше электрической длины основной формирующей линии, а затем через разрядник и линию задержки в нагрузке формируют дополнительный импульс тока прямоугольной формы, длительностью меньшей, чем основной импульс тока, и задержкой по времени относительно основного импульса тока, равной времени прохождения дополнительного импульса тока через линию задержки, причем дополнительный импульс тока в нагрузке направляют навстречу основному, при этом амплитуды основного и дополнительного импульсов тока регулируют изменением отношения волновых сопротивлений формирующих линий.
RU2008103088/09A 2008-01-28 2008-01-28 Способ формирования импульса тока RU2369957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103088/09A RU2369957C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Способ формирования импульса тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103088/09A RU2369957C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Способ формирования импульса тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008103088A RU2008103088A (ru) 2009-08-10
RU2369957C1 true RU2369957C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41048929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008103088/09A RU2369957C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Способ формирования импульса тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369957C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008103088A (ru) 2009-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7268641B2 (en) Method and apparatus for digital synthesis of microwaves
CN102158206B (zh) 一种多级串联直线型变压器驱动源的同步触发方法
Huiskamp et al. Fast pulsed power generation with a solid-state impedance-matched Marx generator: Concept, design, and first implementation
US7692509B2 (en) Method and apparatus for digital synthesis of microwaves through balanced transmission line structures
CN105007063B (zh) 一种基于Marx电路的空间对称型高压纳秒脉冲源
US20120038222A1 (en) Self-Matching Pulse Generator with Adjustable Pulse Width and Pulse Frequency
Huiskamp et al. Design of a subnanosecond rise time, variable pulse duration, variable amplitude, repetitive, high-voltage pulse source
Mi et al. A modular solid-state nanosecond pulsed generator based on Blumlein-line and transmission line transformer with microstrip line
RU2369957C1 (ru) Способ формирования импульса тока
CN108540007A (zh) 一种极性可调的模块化高重频纳秒脉冲发生器
CN204886900U (zh) 一种基于Marx电路的空间对称型高压纳秒脉冲源
Gundersen et al. Bipolar nanosecond pulse generation using transmission lines for cell electro-manipulation
Pemen et al. Synchronous pulse systems
Kladukhin et al. A high-power nanosecond pulse generator based on solid-state switches
Gao et al. Performance improvement for sub-nanosecond Marx generator based on avalanche transistors by considering the traveling wave process
RU2313900C1 (ru) Генератор наносекундных импульсов
RU2733053C1 (ru) Формирователь электрических импульсов
Kumar et al. Design and development of high voltage 10ns rep-rate pulsar
RU2164054C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2653505C1 (ru) Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода
KR101731401B1 (ko) 고전압 펄스들을 발생시키기 위한 장치 및 방법
RU2206175C1 (ru) Устройство для формирования субнаносекундных импульсов
Deng et al. A low cost, new method to generate double pulses for linear induction accelerator
Kladukhin et al. A high-power nanosecond pulse generator based on a serial wave summator and transistor switches
Bluhm Power and Voltage Adding