RU2602510C1 - Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками - Google Patents

Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками Download PDF

Info

Publication number
RU2602510C1
RU2602510C1 RU2015141025/07A RU2015141025A RU2602510C1 RU 2602510 C1 RU2602510 C1 RU 2602510C1 RU 2015141025/07 A RU2015141025/07 A RU 2015141025/07A RU 2015141025 A RU2015141025 A RU 2015141025A RU 2602510 C1 RU2602510 C1 RU 2602510C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rails
pair
thyristors
pairs
rail
Prior art date
Application number
RU2015141025/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Константинович Кондратенко
Алексей Евгеньевич Полтанов
Валерий Николаевич Рындин
Борис Сергеевич Счастных
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ")
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 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ") filed Critical Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ")
Priority to RU2015141025/07A priority Critical patent/RU2602510C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602510C1 publication Critical patent/RU2602510C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41BWEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F41B6/00Electromagnetic launchers ; Plasma-actuated launchers
    • F41B6/006Rail launchers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многовитковым рельсотронам. Технический результат - повышение КПД. Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками включает ускорительный канал, содержащий N пар токопроводных параллельных рельсов. Первые рельсы всех пар и вторые рельсы всех пар разделены изоляционными промежутками и образуют первую и вторую стопы. Якорь состоит из электрически изолированных друг от друга электропроводных перемычек по числу рельсов (N), установленных на общем изоляторе с возможностью скольжения по рельсам. Со стороны входа канала вторые рельсы i-й пары соединены с первыми рельсами i+1 пары (где i=1…N-1) посредством сериесных электропроводных перемычек, а первый рельс первой пары и второй рельс N-й пары выведены для подключения к источнику электропитания. Кроме того, содержится M групп тиристоров, по N-1 тиристору в каждой группе. Группы тиристоров установлены вдоль канала, причем тиристоры каждой группы находятся на одинаковых расстояниях относительно начала рельсов и тиристоров других групп, i-й тиристор каждой группы включен в прямом направлении относительно полярности источника питания между рельсом второй стопы i-й пары с рельсами первой стопы i+1 пары. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Данное изобретение относится к линейным электрическим двигателям и может быть применено для разгона твердого тела (якоря) относительно большой массы.
Уровень техники.
Известен рельсотрон с распределенным вдоль канала вводом энергии [Структура электрической части рельсотрона с распределенным вдоль канала вводом энергии. Коммутация токов индуктивных накопителей. / Лотоцкий А.П., Халимуллин Ю.А., Крылов М.К., Кузнецов В.В., Савичев В.В., Галанин М.П. // Препринт ГНЦ РФ ТРИНИТИ 0082-А, ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2001 г., с. 26.], содержащий канал, образованный парой электрически изолированных параллельных рельсов и ускоряемый якорь, содержащий токовую перемычку, скользящую по паре рельсов. Электропитание рельсотрона осуществляется от секционированного индуктивного накопителя энергии. Точки подвода электроэнергии к рельсам от гальванически развязанных секций индуктивного накопителя распределены равномерно вдоль рельсов. Рельсы соединены с секциями индуктивного накопителя через сильноточные коммутаторы. Кроме того, секции индуктивного накопителя соединены между собой и с зарядным устройством сильноточными размыкателями. Подключение секции индуктивного накопителя осуществляется в момент прохождения токовой перемычки якоря точек подключения данной секции. Благодаря переходу части энергии магнитного поля в пройденном участке рельсотрона в объем следующего участка достигается повышение коэффициента полезного действия [с. 19, рис. 12].
Недостатком такого технического решения является низкая эффективность использования его в многовитковых рельсотронах. Это связано с тем, что витки пар рельсов соединены последовательно в начале рельсотрона и магнитное поле тока рельсов, начиная со второго, не зависит от места подключения источников к первому рельсу.
Выбранным за прототип, как наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату, является рельсотронный ускоритель (многовитковый рельсотрон) [Рельсотронный ускоритель: пат. 2154890 Рос. Федерация: МПК7 H02N 11/00, Н02К 57/00, 33/00 / Полтанов А.Е., Кондратенко А.К., Павлов И.П.,Рындин В.Н.; заявитель и патентообладатель Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (РФ) - №98123735/06, заявл. 22.12.1998; опубл. 20.08.2000. Бюл. №23. - 10 с.: 9 ил.], содержащий ускорительный канал, образованный N одинаковыми парами электрически изолированных токопроводящих параллельных рельсов, установленных неподвижно в электроизоляционном корпусе так, что первые рельсы всех пар и вторые рельсы всех пар расположены с изоляционными промежутками соответственно друг над другом стопой, и якорь, содержащий N электрически изолированных друг от друга электропроводных перемычек, каждая из которых установлена на соответствующем изоляторе ускоряемого якоря с возможностью скольжения по соответствующей паре рельсов. Кроме того, содержатся N-1 сериесных электропроводных перемычек, соединяющих на входе вторых рельсов i-й пары с первыми рельсами (i+1)-й пары (где i=1…N-1), а первый рельс первой пары и второй рельс N-й пары выведены для подключения источника электрической энергии. Таким образом, N пар рельсов соединены последовательно (сериесно) неподвижными перемычками, образуя N-витковый рельсотрон.
Недостатком такого рельсотронного ускорителя является его относительно низкий коэффициент полезного действия. Это связано с тем, что в объеме участка канала, пройденном якорем при его движении, накапливается магнитное поле, энергия которого соизмерима с кинетической энергией якоря и практически не используется для разгона последнего. Это приводит к тому, что теоретический коэффициент полезного действия в такой конструкции, даже при отсутствии потерь в рельсах, не может превышать 50% при питании рельсотронного ускорителя от стабилизатора постоянного тока.
Раскрытие изобретения.
Техническая задача изобретения заключается в разработке системы подвода энергии к якорю многовиткового рельсотрона, которая давала бы возможность повысить коэффициент полезного действия многовиткового рельсотрона.
Для достижения указанного технического результата предложено усовершенствовать рельсотронный ускоритель (N-витковый рельсотрон), содержащий ускорительный канал, образованный N парами электрически изолированных токопроводящих параллельных рельсов, установленных неподвижно в электроизоляционном корпусе (неподвижном электроизоляторе) так, что первые рельсы всех пар и вторые рельсы всех пар расположены с изоляционными промежутками соответственно друг над другом и образуют первую и вторую стопы, якорь, содержащий N электрически изолированных друг от друга электропроводных перемычек, каждая из которых установлена на общем электроизоляторе ускоряемого якоря с возможностью скольжения по рельсам соответствующей пары, и N-1 сериесных электропроводных перемычек, соединяющих со стороны входа рельсы второй стопы i-й пары с рельсами первой стопы i+1 пары (где i=1…N-1).
Усовершенствование заключается в том, что содержится М групп управляемых вентилей, например тиристоров, по N-1 тиристору в каждой группе. Группы тиристоров установлены вдоль канала, причем, тиристоры каждой группы находятся на одинаковых расстояниях относительно начала рельсов и тиристоров других групп, i-й тиристор каждой группы включен в прямом направлении относительно полярности источника питания между рельсом второй стопы i-й пары с рельсами первой стопы i+1 пары.
Краткое описание чертежа.
Сущность предложенного изобретения поясняется прилагаемым чертежом (см. чертеж), на котором показана электрическая схема многовиткового рельсотрона с тиристорными перемычками между витками.
Осуществление изобретения.
Описание конструкции устройства.
Схема многовиткового рельсотрона (фиг.) содержит ускорительный канал, образованный N парами рельсов 1.i и 2.i (i=1, 2, …N), электропроводные перемычки 3.i ускоряемого якоря, установленные с возможностью скольжения по рельсам 1.i и 2.i соответствующей пары, сериесные перемычки 4.i соединяющие начальные концы пар рельсов 2.i и 1.i+1 последовательно. Первый рельс 1.1 первой пары и рельс 2.N последней пары подключены к источнику электропитания 5. Рельсы 1.i и 2.i собраны соответственно в первую и вторую стопы с изоляционными промежутками. Рельсы второй стопы i-й пары соединены через тиристоры 6.2.1…6.N.1…6.2.М…6.N.M, включенные в прямом направлении с (i+1)-ми рельсами первой стопы.
Электроизоляция рельсов, перемычек якоря и сериесных перемычек не показана. Стрелкой V указано направление движения ускоряемого якоря, стрелками I - путь протекания электрического тока.
Работа устройства.
Работа многовиткового ускорителя с тиристорными перемычками между витками, показанного на чертеже, осуществляется следующим образом. В исходном положении ускоряемый якорь установлен в начале рельсов 1.1…2.N после точек подключения сериесных перемычек 4.1…4.(N-1). При подаче электрической энергии от источника 5 на выводах рельсов 1.1 и 2.N появляется напряжение и по цепи, состоящей из начальных участков рельсов 1 и 2 перемычек 3.1…3.N ускоряемого якоря каждой пары рельсов, соединенных последовательно сериесными перемычками 4.1…4.N, протекает электрический ток. В результате взаимодействия магнитных полей, создаваемых токами, текущими в рельсах секции и перемычках якоря, возникает электромагнитная ускоряющая сила, действующая на перемычки якоря. Под воздействием этой силы ускоряемый якорь перемещается вдоль рельсов по стрелке V. После прохождения якорем места подключения тиристоров первой группы эти тиристоры включаются и замыкают цепь, содержащую источник электропитания 5, рельс 1.1, перемычки якоря 3.1…3.N, участки рельсов 2.1…2.(N-l), тиристоры 6.1.1…6.(N-1).1 и рельс 2.N. Кроме того, по рельсам и перемычкам якоря протекает ток, вызванный эдс самоиндукции накопленного магнитного поля первой секции, который замыкается по рельсам, сериесным перемычкам 4.1…4.(N-1) и замыкается через источник электропитания 5. Составляющая тока от эдс самоиндукции участвует в разгоне якоря. При этом магнитное поле на участке рельсотрона от сериесных перемычек до точек подключения тиристоров снижается до величины поля, создаваемого током рельсов 1.1 и 2.N. Таким образом, энергия магнитного поля участка рельсов от сериесных 4.1…4.(N-1) до тиристоров 6.1.1…6.(N-1).1 используется для увеличения кинетической энергии якоря во втором и последующих участках рельсов.
Коэффициент полезного действия ускорителя в общем случае определяется как
Figure 00000001
где Wвx - энергия, подведенная к каналу, которая без учета омических потерь может быть представлена как сумма полезной работы (кинетической энергии) и оставшейся в канале магнитной энергии Wвx=Wкин+Wост.
Если при питании постоянным током I в момент вылета якоря в канале обычного N-виткового рельсотрона остается энергия магнитного поля равная
Figure 00000002
то в канале рассматриваемого ускорителя в момент вылета якоря остается магнитная энергия
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- погонная индуктивность пары рельсов 1.1 и 2.N.
Степень увеличения коэффициента полезного действия
Figure 00000005
с учетом соотношений (1)-(3) (без учета тепловых, трения и других потерь) будет равна:
Figure 00000006
и лежит в области 1≤κ<2. Эффективность технического решения повышается с увеличением числа пар рельсов N и числа тиристоров М.
Данное техническое решение позволяет повысить коэффициент полезного действия η многовиткового рельсотрона с тиристорными перемычками между витками. Это достигается использованием для разгона якоря энергии магнитного поля предыдущих пройденных якорем участков рельсов. Снижение тока в пройденных участках рельсов, выделенных группами тиристоров, позволяет дополнительно снизить потери на активных сопротивлениях пройденных участков рельсов.

Claims (1)

  1. Многовитковый рельсотрон, содержащий ускорительный канал, образованный N парами электрически изолированных токопроводных параллельных рельсов, установленных неподвижно в электроизоляционном корпусе так, что первые рельсы всех пар и вторые рельсы всех пар расположены с изоляционными промежутками соответственно друг над другом и образуют первую и вторую стопы, якорь, содержащий N электрически изолированных друг от друга электропроводных перемычек, каждая из которых установлена на общем электроизоляторе ускоряемого якоря с возможностью скольжения по рельсам соответствующей пары и N-1 сериесных электропроводных перемычек, соединяющих со стороны входа рельсы второй стопы i-й пары с рельсами первой стопы i+1 пары (где i=1…N-1), отличающийся тем, что содержится М групп управляемых вентилей, например тиристоров, по N-1 тиристору в каждой группе, группы тиристоров установлены вдоль канала, причем тиристоры каждой группы находятся на одинаковых расстояниях относительно начала рельсов и тиристоров других групп, i-й тиристор каждой группы включен в прямом направлении относительно полярности источника питания между рельсом второй стопы i-й пары с рельсами первой стопы i+1 пары.
RU2015141025/07A 2015-09-25 2015-09-25 Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками RU2602510C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141025/07A RU2602510C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141025/07A RU2602510C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602510C1 true RU2602510C1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57760235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141025/07A RU2602510C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602510C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110686559A (zh) * 2019-08-29 2020-01-14 西北机电工程研究所 串接共轨型双管轨道炮
CN114659404A (zh) * 2022-04-11 2022-06-24 华中科技大学 一体化轨道的电磁加减速二段式电磁注入发射装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4343223A (en) * 1980-05-23 1982-08-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Multiple stage railgun
RU2065557C1 (ru) * 1993-04-14 1996-08-20 Научно-исследовательский центр теплофизики импульсных воздействий Научного объединения "ИВТАН" РАН Рельсовый электромагнитный ускоритель твердых тел
RU2154890C1 (ru) * 1998-12-22 2000-08-20 Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Рельсотронный ускоритель
RU2186453C2 (ru) * 2000-07-31 2002-07-27 Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Рельсотронный ускоритель
RU2554054C1 (ru) * 2014-07-15 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Резонансный рельсовый ускоритель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4343223A (en) * 1980-05-23 1982-08-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Multiple stage railgun
RU2065557C1 (ru) * 1993-04-14 1996-08-20 Научно-исследовательский центр теплофизики импульсных воздействий Научного объединения "ИВТАН" РАН Рельсовый электромагнитный ускоритель твердых тел
RU2154890C1 (ru) * 1998-12-22 2000-08-20 Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Рельсотронный ускоритель
RU2186453C2 (ru) * 2000-07-31 2002-07-27 Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Рельсотронный ускоритель
RU2554054C1 (ru) * 2014-07-15 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Резонансный рельсовый ускоритель

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110686559A (zh) * 2019-08-29 2020-01-14 西北机电工程研究所 串接共轨型双管轨道炮
CN110686559B (zh) * 2019-08-29 2022-07-08 西北机电工程研究所 串接共轨型双管轨道炮
CN114659404A (zh) * 2022-04-11 2022-06-24 华中科技大学 一体化轨道的电磁加减速二段式电磁注入发射装置及方法
CN114659404B (zh) * 2022-04-11 2023-11-21 华中科技大学 一体化轨道的电磁加减速二段式电磁注入发射装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011115118A (ru) Индуктивный прием электрической энергии для транспортного средства
WO2010011408A1 (en) Nanosecond pulse generator
RU2602510C1 (ru) Многовитковый рельсотрон с тиристорными перемычками между витками
JPS58148398A (ja) 電磁弾丸発射機
ATE471590T1 (de) Verschraubte kugelserien und schaltleitung für statorspulen von elektrischen generatoren
US4754687A (en) Multi-stage electromagnetic launcher with self-switched inductive power supplies
RU2554054C1 (ru) Резонансный рельсовый ускоритель
US6142131A (en) Electromagnetic launcher with pulse-shaping armature and divided rails
RU2602512C1 (ru) Многовитковый рельсотрон, секционированный по длине
US10411481B2 (en) Device and method for generating a high voltage pulse
US4858513A (en) Electromagnetic launcher with improved rail energy recovery or dissipation
Engel et al. Solid-projectile helical electromagnetic launcher
US9341435B1 (en) Electromagnetic launcher
Lu et al. Asynchronous discharge of an eight-module superconducting pulsed power supply for driving an electromagnetic railgun
US10629367B2 (en) Permanent magnet induction generator (PMIG)
RU167668U1 (ru) Генератор мощных импульсов магнитного поля
Engel et al. Research progress in the development of a high-efficiency, medium-caliber helical coil electromagnetic launcher
JP4512855B2 (ja) 着磁装置
RU2510122C1 (ru) Способ создания электродинамической тяги
RU2313818C1 (ru) Устройство для стабилизации и симметрирования трехфазного напряжения
Arntz et al. SLIM, short-pulse technology for high gradient induction accelerators
Vasil’ev et al. A SOS-Generator for technological applications
RU2610894C1 (ru) Устройство регулирования скорости электроподвижного состава
US9472366B2 (en) Generation and use of electric fields from capacitive effects of a solenoid
Sovik et al. Electromagnetic Propulsion System with Rapid Current Discharge Circuit for Enhanced Projectile Acceleration