RU2601435C1 - Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов - Google Patents

Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2601435C1
RU2601435C1 RU2015149246/07A RU2015149246A RU2601435C1 RU 2601435 C1 RU2601435 C1 RU 2601435C1 RU 2015149246/07 A RU2015149246/07 A RU 2015149246/07A RU 2015149246 A RU2015149246 A RU 2015149246A RU 2601435 C1 RU2601435 C1 RU 2601435C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
metal balls
column
neutron
series
Prior art date
Application number
RU2015149246/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Муралов
Алексей Юрьевич Пресняков
Роман Сергеевич Рачков
Виктор Павлович Середин
Владимир Борисович Шмид
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2015149246/07A priority Critical patent/RU2601435C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601435C1 publication Critical patent/RU2601435C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к источнику нейтронного излучения, предназначенному для проведения геофизических исследований нефтяных, рудных и газовых месторождений нейтронными методами. В заявленном каскадном умножителе блока излучателя нейтронов каждый каскад состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны и при этом дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках. На другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках. Техническим результатом является упрощение монтажа каскадного умножителя и повышение прочности всей конструкции блока излучателя. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области физического приборостроения, в частности к малогабаритным источникам нейтронного излучения, предназначенным для проведения геофизических исследований нефтяных, рудных и газовых месторождений нейтронными методами.
Известны конструкции (см., например, конструкцию серийно выпускаемого излучателя нейтронов ИНГ-06 «Сборник материалов межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им Н.Л. Духова 2004 г, с. 80), содержащий нейтронную трубку, схему питания мишени нейтронной трубки с каскадным умножителем напряжения, высоковольтным трансформатором, ограничительным высоковольтным резистором и термокомпенсатором сильфонного типа, где используется печатный монтаж для элементов умножителя напряжения.
Также известен нейтронный генератор МФНГ-601 разработки ООО НЛП Энергия («Сборник материалов межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им Н.Л. Духова, 2013 г., с. 123), содержащий нейтронную трубку, схему питания мишени нейтронной трубки с каскадным умножителем напряжения, высоковольтным трансформатором, ограничительным высоковольтным резистором и термокомпенсатором сильфонного типа.
Общим недостатком этих конструкций с использованием печатного монтажа высоковольтных элементов схемы умножения является ненадежность указанного решения, т.к. фольговые элементы печатного монтажа, имеющие толщину ~30 мкм и ориентированные в сторону корпуса прибора, создают повышенную напряженность электрического поля, способную привести к пробою диэлектриков изоляции. Дополнительные меры по усилению электропрочности (экраны, увеличение зазоров, усложнение изоляции) усложняют и удорожают конструкцию излучателя.
Прототипом является известный «Блок излучателя нейтронов» (патент РФ RU 2399977 C1, МПК G21G 4/02, опубликован 20.09.2010), содержащий нейтронную трубку, схему питания нейтронной трубки с умножителем напряжения и высоковольтным трансформатором на входе и температурный компенсатор.
Высоковольтный умножитель выполнен каскадным и каждый каскад представляет собой отдельный модуль, состоящий из двух коаксиально расположенных цилиндрических конденсаторов, последовательно соединенных с цилиндрическими конденсаторами других каскадов. Каскады умножителя напряжения и элементы источника питания соединены между собой плавающими контактами «штырь-гнездо». Однако соединение между собой каскадов умножителя и высоковольтного трансформатора с ним с помощью контактов «штырь-гнездо» имеет ряд недостатков. Ненадежность соединения «штырь-гнездо» в осевом направлении при извлечении сборки из корпуса приводит к их расстыковке. Дополнительные элементы конструкции, способствующие более прочному соединению между собой модулей умножителя и трансформатора, существенно усложняют и удорожают конструкцию блока излучателя. Кроме этого монтаж высоковольтных диодов в полости между коаксиально расположенными конденсаторами повышающей и выравнивающей колонны делает его сложным со свободно расположенными диодными цепями по огибающей диаметра конденсаторов повышающей колонны, что в свою очередь приводит к ослаблению механической прочности конструкции. Кроме этого высоковольтные диоды расположены в замкнутом объеме модулей умножителя, что в условиях отсутствия теплообмена может приводить к их перегреву.
Недостатками прототипа являются сложность монтажа каскадного умножителя и малая прочность всей конструкции блока излучателя.
Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа каскадного умножителя и повышение прочности всей конструкции блока излучателя.
Технический результат достигается тем, что каскадный умножитель блока излучателя нейтронов, каждый каскад которого состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны, дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках, на другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках.
В конструкцию добавлены две платы из нефольгированного стеклотекстолита, в которых зажаты металлические шарики, и, в отличие от прототипа, вся нагрузка будет ложиться на добавленные платы и шарики, максимально снижая нагрузку на выводы высоковольтных диодов и высоковольтных конденсаторов, тем самым увеличивая прочность конструкции не только умножителя, но и всего блока. Пайка на надежно зажатых металлических шариках значительно облегчает монтаж высоковольтных диодов и высоковольтных конденсаторов повышающей и выравнивающей колонн, в отличие от применяемого контакта «штырь-гнездо», так как контакт «штырь-гнездо», использованный в прототипе, очень сложен.
Изобретение поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 представлена блок-схема блока излучателя нейтронов;
на фиг. 2 представлена схема монтажа высоковольтных диодов на плате умножителя;
на фиг. 3 изображена схема монтажа конденсаторов повышающей колонны (обратная сторона платы умножителя);
на фиг. 4 - общий вид умножителя напряжения и на фиг. 5 показана схема монтажа умножителя напряжения.
Принятые обозначения:
1 - Температурный компенсатор;
2 - Высоковольтный трансформатор;
3 - Блок умножителя напряжения;
4 - Ограничительный резистор;
5 - Теплоотвод;
6 - Нейтронная трубка;
7 - Высоковольтная изоляция;
8 - Металлический корпус;
9 - Трансформаторное масло;
10 - Монтажная плата;
11 - Металлические шарики;
12 - Высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны;
13 - Высоковольтные диоды;
14 - Высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны.
Блок излучателя состоит из нейтронной трубки 6, установленного на ней теплоотвода 5, ограничительного резистора 4, блока умножителя напряжения 3, высоковольтного трансформатора 2 и температурного компенсатора 1, размещенных в металлическом корпусе 8, заполненном трансформаторным маслом 9. Высоковольтная часть блока излучателя отделена от корпуса высоковольтной изоляцией 7.
Элементы конструкции блока умножителя напряжения 3 смонтированы на монтажной плате 10, изготовленной из двух частей на базе нефольгированного стеклотекстолита, между которыми расположены в местах, определяемых топологией монтажа, металлические шарики 11 с отверстиями для фиксации и пайки выводов высоковольтных диодов 13 и конденсаторов 12 и 14. Причем металлические шарики 11 установлены в полости, образованные при сверлении отверстий в плате 10, и зафиксированы между платами 10 неподвижно.
Высоковольтные диоды 13 монтируются на одной стороне монтажной платы 10, а высоковольтные конденсаторы 12 повышающей колонны на другой. При этом согласно электрической и монтажной схемам все диоды 13 и высоковольтные конденсаторы повышающей колонны 12 и выравнивающей колонны 14 соединятся последовательно.
Конденсаторы 14 выравнивающей колонны монтируются коаксиально конденсаторам 12 повышающей колонны, при этом они их экранируют от влияния переменной высокочастотной составляющей, протекающей в повышающей колонне, и снижают паразитные потери. Монтаж высоковольтных диодов 13 производится с использованием массивных металлических шариков 11, которые отбирают на себя часть тепла, выделяемого диодами 13, а следовательно, выполняют роль радиаторов и, учитывая активный теплообмен в открытом объеме масла всей монтажной платы 10, создаются более приемлемые условия для теплообмена.
Высоковольтный трансформатор 2 подключается на вход умножителя напряжения 3 разъемно с помощью резьбового соединения к плате умножителя напряжения 3 и образует совместно с компенсатором 1 единую жесткую конструкцию. Аналогично производится монтаж высоковольтного ограничительного резистора 4 на монтажную плату 10. Таким образом, решается задача легкой установки конструкции, размещаемой внутри корпуса прибора 8, а именно: нейтронной трубки 6, ограничительного резистора 4, блока схемы умножения 3, высоковольтного трансформатора 2 и термокомпенсатора 1 поршневого типа. При этом существенно упрощается монтаж элементов электрической схемы, повышается механическая прочность конструкции и сохраняется ее ремонтопригодность.
Блок излучателя работает следующим образом.
На первичную обмотку трансформатора 2 подается низковольтный сигнал формы меандра с постоянной частотой. Выходной же синусоидальный сигнал, усиленный в N раз, трансформатора 2 поступает на вход каскадного умножителя напряжения 3, высоковольтные конденсаторы 12 повышающей колонны и 14 выравнивающей колонны и высоковольтные диоды 13 которого смонтированы на плате 10 из нефольгированного стеклотекстолита с металлическими шариками 11, расположенными в отверстиях стеклотекстолита. Каскадный умножитель 3 выпрямляет и умножает напряжение, полученный сигнал через ограничительный резистор 4 попадает на нейтронную трубку 6. На трубке установлен теплоотвод 5.
Термокомпенсатор 1 предназначен для компенсации изменения объема жидкого диэлектрика (из-за изменения температуры окружающей среды) путем изменения положения поршня в компенсаторе.
На высоковольтную часть блока излучателя (каскадный умножитель, ограничительный резистор и нейтронная трубка) намотана пленочная высоковольтная изоляция 7.
Весь блок излучателя расположен в металлическом корпусе 8 и залит жидким диэлектриком, например трансформаторным маслом 9.

Claims (1)

  1. Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов, каждый каскад которого состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны, отличающийся тем, что дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках, на другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках.
RU2015149246/07A 2015-11-17 2015-11-17 Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов RU2601435C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149246/07A RU2601435C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149246/07A RU2601435C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601435C1 true RU2601435C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57278104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149246/07A RU2601435C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2601435C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU87555U1 (ru) * 2009-07-09 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Блок излучателя нейтронов
RU2399977C1 (ru) * 2009-07-09 2010-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Блок излучателя нейтронов
WO2011060343A3 (en) * 2009-11-16 2011-10-06 Schlumberger Canada Limited Compact radiation generator
US20130170592A1 (en) * 2011-12-28 2013-07-04 Zilu Zhou Device and method for ion generation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU87555U1 (ru) * 2009-07-09 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Блок излучателя нейтронов
RU2399977C1 (ru) * 2009-07-09 2010-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Блок излучателя нейтронов
WO2011060343A3 (en) * 2009-11-16 2011-10-06 Schlumberger Canada Limited Compact radiation generator
US20130170592A1 (en) * 2011-12-28 2013-07-04 Zilu Zhou Device and method for ion generation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Ultrahigh electricity generation from low-frequency mechanical energy by efficient energy management
Liu et al. Switched-capacitor-convertors based on fractal design for output power management of triboelectric nanogenerator
US7474017B2 (en) Low impedance high performance pulse generator
US20150022031A1 (en) Electromagnetic Propulsion System
RU2399977C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
CN115917953A (zh) 使用电脉冲的冷却模块
WO2012064801A3 (en) Particle accelerator with a heat pipe supporting components of a high voltage power supply
JP2008060017A (ja) マイクロ波利用装置
CN109742945B (zh) 基于cot控制的内部纹波补偿电路及其控制方法
JP2010251750A (ja) パワーエレクトロニクスシステムにおける妨害輻射を低減するための装置
RU2601435C1 (ru) Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов
US9480135B2 (en) High voltage tube tank for a portable x-ray
KR200412212Y1 (ko) 이동형 엑스레이 발생장치의 고전압 튜브탱크
US10349549B2 (en) Electrically shielded direct current link busbar
Azmi et al. Design of DC high voltage and low current power supply using Cockroft-Walton (CW) voltage multiplier
CN203251517U (zh) 一种具有集成设计的调速电机控制器
RU87555U1 (ru) Блок излучателя нейтронов
Eguchi et al. Thermoelectric energy harvesting using a single inductor DC/DC converter employing a negative Dickson multiplier
JP2019092374A (ja) 電源供給器のパワーモジュールとフィルターの統合構造
Loo et al. High voltage energy harvesters
RU2551485C1 (ru) Скважинный излучатель нейтронов
Rajaei et al. Behavioral switching model for current-fed Cockcroft–Walton voltage multiplier
Navamani et al. Reliability analysis of high gain integrated DC–DC topologies for xenon lamp applications
RU2491669C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
Plotnikov et al. High-voltage pulsed plasma generation with frequency control for streamer initiation in liquid phase