RU2790206C1 - Система генерации импульсов высокого напряжения - Google Patents

Система генерации импульсов высокого напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2790206C1
RU2790206C1 RU2022116679A RU2022116679A RU2790206C1 RU 2790206 C1 RU2790206 C1 RU 2790206C1 RU 2022116679 A RU2022116679 A RU 2022116679A RU 2022116679 A RU2022116679 A RU 2022116679A RU 2790206 C1 RU2790206 C1 RU 2790206C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
voltage pulse
pulse
shapers
pulses
Prior art date
Application number
RU2022116679A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Анатольевич Байдаков
Иван Николаевич Баркин
Вячеслав Вячеславович Воронин
Артем Николаевич Максимов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Application granted granted Critical
Publication of RU2790206C1 publication Critical patent/RU2790206C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при разработке ускорителей заряженных частиц и мощных источников радиочастотного излучения. Технический результат - повышение надежности и ресурса генератора импульсов высокого напряжения при упрощении схемы зарядки формирователей без потери качества передаваемого импульса. Система генерации импульсов высокого напряжения содержит однополярный источник питания, обеспечивающий зарядку конденсаторов двух формирователей высоковольтных импульсов, построенных на основе искусственных формирующих линий, а умножителями напряжения служат два высоковольтных импульсных трансформатора, обеспечивающие передачу высоковольтных импульсов на общую нагрузку. 2 ил.

Description

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при разработке ускорителей заряженных частиц и мощных источников радиочастотного излучения.
В ходе разработки мощных электрофизических установок, работающих в импульсно-периодическом режиме с высокой средней мощностью электронного пучка, актуальной задачей является создание эффективных и надежных систем генерации импульсов высокого напряжения. Применимы несколько подходов использования схем умножения напряжения для таких установок. Наибольшее распространение получили генераторы импульсных напряжений Аркадьева-Маркса и генераторы прямоугольных сильноточных импульсов, построенных на искусственных формирующих линиях, работающих на первичную обмотку импульсного трансформатора.
За аналог заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения по совокупности признаков, выбрана система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах емкостных накопителей формирователей высоковольтных импульсов (Байдаков Е.А. и др., патент РФ №2723440, опубл. 18.10.2019, патентообладатель ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
Недостатками системы импульсно-периодической зарядки емкостных накопителей формирователей высоковольтных импульсов, выбранной в качестве аналога, являются наличие буферной емкости и промежуточного накопителя энергии образующих два контура перезарядки, что усложняет конструкцию и существенно увеличивают габариты и массу установки в целом. В буферном емкостном накопителе запасено большое количество энергии, которая с помощью коммутаторов дозировано передается формирователю высоковольтных импульсов. При нарушениях в работе системы импульсно-периодической зарядки может произойти полная разрядка буферной емкости на формирователь высоковольтных импульсов, что приведет к разрушению последнего. Все это значительно снижает надежность и ресурс установки.
За прототип, наиболее близкий к заявляемой системе генерации импульсов высокого напряжения по совокупности признаков, выбрана система генерации, описанная в статье - A compact low jitter high power repetitive long-pulse relativistic electron beam source // Falun Song, Fei Li, Beizhen Zhang, //Nuclear Inst, and Methods in Physics Research, A, 2019, Vol. 919, Pp. 56.
Прототип содержит блок управления, источники питания положительного и отрицательного напряжения, генераторы высоковольтных импульсов с газоразрядными коммутаторами (выполняющие функцию формирователя высоковольтных импульсов и умножителей напряжения), работающие на общую нагрузку - диод ускорителя.
Система генерации, выполненная по схеме прототипа, работает следующим образом: конденсаторы формирователя высоковольтных импульсов в первом высоковольтном генераторе заряжаются от положительного, а во втором от отрицательного источников питания до требуемого напряжения. Генератор высоковольтных импульсов в этой системе сочетает в себе функции формирователя высоковольтных импульсов и умножителя напряжения. Генератор высоковольтных импульсов представляет собой 20-ступенчатый генератор Маркса, включающий 21 модуль формирования импульсов с двумя конденсаторами, 20 газоразрядных коммутаторов, системы циркуляции и охлаждения газа, электрический источник запуска с низким уровнем джиттера и вспомогательную опорную конструкцию. При пробое запускающих газоразрядных коммутаторов осуществляется самопробой последующих коммутаторов с прогрессивно нарастающим напряжением; с выводом квазиквадратного сигнала на нагрузку. Схема системы генерации использует для зарядки формирователей высоковольтных импульсов положительный и отрицательный источники питания, что уменьшает количество газоразрядных коммутаторов и способствует миниатюризации системы. Газоразрядные коммутаторы в высоковольтном генераторе синхронно запускаются источником электрического триггера с маленьким джиггером, после умножителя на выходе формируется импульс напряжения определенной амплитуды и длительности.
Недостатками системы генерации, выбранной в качестве прототипа, являются;
- входящий в состав системы генератор импульсов высокого напряжения, построенный по схеме Маркса, требует применения большого числа газоразрядных коммутаторов, работающих на пределе своих возможностей (частота следования импульсов, коммутируемая энергия, статическое напряжение…), что отрицательно сказывается на ресурсе и надежности;
- одновременное применение источников питания положительного и отрицательного напряжения усложняет схему системы зарядки.
Техническая проблема состоит в совершенствовании схемы построения системы генерации импульсов высокого напряжения при обеспечении стабильности и качества генерируемого импульса.
Ожидаемым техническим результатом предполагаемого решения является повышение надежности и ресурса генератора импульсов высокого напряжения при упрощении схемы зарядки формирователей без потери качества передаваемого импульса.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известной системы генерации импульсов высокого напряжения, содержащей блок управления, источник питания, генераторы высоковольтных импульсов с газоразрядными коммутаторами, образованные формирователями высоковольтных импульсов и умножителями напряжения, работающие на общую нагрузку, в предложенной системе генерации импульсов высокого напряжения выбран однополярный источник питания, обеспечивающий зарядку конденсаторов двух формирователей высоковольтных импульсов, построенных на основе искусственных формирующих линий, а умножителями напряжения служат два высоковольтных импульсных трансформатора, обеспечивающие передачу высоковольтных импульсов на общую нагрузку.
Процесс генерации импульсов в общем состоит в том, что энергия, запасенная в формирователях, коммутируется и трансформируется через умножитель на нагрузку (ускоритель заряженных частиц, источник радиочастотного излучения…). При этом заряд конденсаторов формирователей обеспечивает высоковольтный импульсный источник питания. А на выходе заявляемой системы формируется высоковольтный импульс необходимой амплитуды и длительности.
То есть для повышение надежности и ресурса системы генерации импульсов высокого напряжения (без потери качества передаваемого импульса) при упрощении схемы зарядки формирователей, по сравнению с прототипом, применен однополярный источник питания, позволяющий обеспечить преимущественный режим работы выбранного типа формирователей высоковольтных импульсов, построенных на основе искусственных формирующих линий. и при этом использовать положительные качества предложенного типа умножителей (пары импульсных трансформаторов).
Выбор типа источника питания обеспечивает упрощение схемы зарядки относительно прототипа, Вместо источников питания положительного и отрицательного напряжения, имеющих место в прототипе, использован однополярный высоковольтный импульсный источник питания.
Использование формирователей высоковольтных импульсов, построенных на основе искусственных формирующих линий, по сравнению с генератором импульсов высокого напряжения, построенным по схеме Маркса, имеющим место в прототипе, позволит существенно снизить количество газоразрядных коммутаторов в схеме генерации.
Эти факторы положительно скажемся на схеме генерации импульсов с точки зрения надежности, ресурса и простоты схемы,
Физика работы импульсного трансформатора в интересах заявляемого результата такова.
Основу импульсного трансформатора составляет сердечник из аморфных сплавов в комбинированном защитном контейнере из стеклотекстолита с сечением, обеспечивающим трансформацию импульса напряжения без насыщения, на котором размещены первичная и вторичная обмотки.
Необходимо отметить, что выходная мощность формирователя ограничивается величиной напряжения насыщения сердечника, выбранного для импульсного трансформатора.
Способность импульсного трансформатора передавать в нагрузку энергию определяется следующим выражением:
Figure 00000001
Где U1 - напряжение, прикладываемое к первичной обмотке,
Δt - длительность импульса напряжения;
n - число витков первичной обмотки;
ΔBS - максимальное приращение индукции магнитного поля в сердечнике;
S - площадь сечения сердечника.
В правой части уравнения стоит некая константа, пропорциональная n, а в левой - линейно нарастающая по времени величина пропорциональная U1. Понятно, что в какой-то момент времени обе части сравняются, Физически это означает, что сердечник импульсного трансформатора насытился, потерял ферромагнитные свойства и перестал передавать энергию в нагрузку.
Коэффициент трансформации определяется отношением числа витков на вторичной и первичной обмотках. На первичную обмотку с формирователя подаются импульсы напряжения. С вторичной обмотки снимаются трансформированные импульсы. Трансформатор находится в герметичном баке, который для обеспечения необходимой электропрочности заполняется трансформаторным маслом.
Проблема увеличения длительности нарастания тока и напряжения на вторичной обмотке импульсного трансформатора является одной из наиболее актуальных при использовании формирователей для питания ускорителей. Для обеспечения наилучшей генерации электронного пучка с катода форма импульса напряжения должна быть максимально приближена к прямоугольной и, следовательно, фронт импульса должен быть минимален. Для максимально качественной передачи формы импульса вторичная обмотка трансформатора должна находиться как можно ближе к первичной. Чем дальше вторичная обмотка отстоит от первичной, тем больше становится значение индуктивности утечки и тем больше значение шунтирующей емкости между обмотками и нагрузкой. Два этих параметра оказывают влияние на время нарастания импульса напряжения во вторичном контуре трансформатора.
Но основное влияние на фронт выходного импульса трансформатора оказывает индуктивность рассеивания, которая прямо пропорциональна длине обмоток. Из формулы (1) очевидно, чем меньше сечение сердечника импульсного трансформатора, тем меньше величина напряжения которое можно падать на первичную обмотку и при котором он не войдет в насыщение. Для работы мощных ускорителей заряженных частиц требуется импульсы напряжения более 200кВ. При коэффициенте трансформации 10-15 для достижения таких амплитуд напряжения требуются достаточно габаритные сердечники, а значит и трансформаторы в целом. Чем больше сердечник, тем длиннее обмотки, а значит больше индуктивность рассеивания и, следовательно, фронт выходного импульса.
В заявляемой системе генерации импульсов высокого напряжения применяются включенные последовательно два высоковольтных импульсных трансформатора работающие на общую нагрузку, преобразующие импульсы напряжения от формирователей, построенных из искусственных формирующих линий, зарядка которых осуществляется от высоковольтного источника питания одной полярности. Последовательное соединение вторичных обмоток импульсных трансформаторов позволяет получить суммирование амплитуды выходных импульсов на нагрузке - ускорителе.
Применение двух трансформаторов вместо одного позволяет использовать сердечники в два раза меньшего сечения, что значительно уменьшает габариты и массу, при уменьшении в два раза амплитуды входного, а. следовательно, и выходного импульса напряжения. Последовательное включение двух импульсных трансформаторов на общую нагрузку обеспечивает суммирование амплитуды импульсов напряжения. Снижение в два раза амплитуды выходного импульса каждого из двух последовательно соединенных трансформаторов, по сравнению с одним большим, позволяет уменьшить зазоры между обмотками, обеспечивающие электропрочность, что также уменьшает габариты. Уменьшение габаритов влечет за собой уменьшение длины обмоток. Это снизит индуктивность рассеивания трансформатора, фронт выходного импульса и, следовательно, обеспечит более качественную передачу импульса в нагрузку.
Таким образом, предложенное усовершенствование схемы генерации обеспечивает повышение надежности и ресурса генератора импульсов высокого напряжения при упрощении схемы зарядки формирователей без потери качества передаваемого импульса.
На фиг. 1 приведена блок-схема заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения.
На фиг. 2 приведена электрическая схема заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения, где;
1-ИП - источник питания;
2-R - зарядный резистор;
3-Р - газоразрядный коммутатор;
4-ФЛ - формирователь высоковольтных импульсов;
5-ИТ - импульсный трансформатор - умножитель напряжения;
6-Rнагр - нагрузка (ускоритель).
Алгоритм работы заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения следующий:
Формирователи высоковольтных импульсов 4, построенные на искусственных формирующих линиях, состоят из конденсаторов, обеспечивающих суммарный энергозапас и межзвеньевых индуктивностей. Сформированный необходимой амплитуды и длительности высоковольтный импульс с помощью газоразрядных коммутаторов 3 передается на первичную обмотку импульсных трансформаторов - умножителей напряжения 5.
Энергия, запасенная в формирователях, трансформируется и коммутируется на нагрузку 6 (ускоритель заряженных частиц, источник радиочастотного излучения…). Передача энергии от формирователей к умножителям напряжения (импульсным трансформаторам) может осуществляться всего двумя газоразрядными коммутаторами. По сравнению с прототипом, где используются 40 коммутаторов, очевидно, что надежность и ресурс заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения существенно выше.
Заряд емкости (конденсатора) формирователей через зарядный резистор 2, обеспечивает однополярный высоковольтный импульсный источник питания 1, что упрощает схему зарядки относительно прототипа.
Получив преимущества в ресурсе, надежности и простоте реализации, относительно прототипа, важно обеспечить максимально качественную передачу формы импульса от системы генерации импульсов высокого напряжения к нагрузке - ускорителю, что обеспечено выбором в качестве умножителя пары трансформаторов.
Таким образом, построение заявляемой системы генерации импульсов высокого напряжения по предлагаемой схеме позволит повысить надежность и ресурс ее работы, при упрощении схемы зарядки формирователей без потери качества передаваемого импульса.

Claims (1)

  1. Система генерации импульсов высокого напряжения, содержащая блок управления, источник питания, генераторы высоковольтных импульсов с газоразрядными коммутаторами, образованные формирователями высоковольтных импульсов и умножителями напряжения, работающие на общую нагрузку, отличающаяся тем, что выбран однополярный источник питания, обеспечивающий зарядку конденсаторов двух формирователей высоковольтных импульсов, построенных на основе искусственных формирующих линий, а умножителями напряжения служат два высоковольтных импульсных трансформатора, обеспечивающих передачу высоковольтных импульсов на общую нагрузку.
RU2022116679A 2022-06-20 Система генерации импульсов высокого напряжения RU2790206C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2790206C1 true RU2790206C1 (ru) 2023-02-15

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002280648A (ja) * 2001-03-22 2002-09-27 Gigaphoton Inc 高電圧パルス発生装置及び露光用放電励起ガスレーザ装置
EP2556980A3 (en) * 2011-08-12 2014-07-09 Magneti Marelli S.p.A. Apparatus and method for discharging a capacitor for use in the electric power system of a vehicle with electric drive
RU2660171C1 (ru) * 2017-09-21 2018-07-05 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система импульсно-периодической зарядки
US10301587B2 (en) * 2007-03-23 2019-05-28 University Of Southern California Compact subnanosecond high voltage pulse generation system for cell electro-manipulation
RU2723440C1 (ru) * 2019-10-18 2020-06-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002280648A (ja) * 2001-03-22 2002-09-27 Gigaphoton Inc 高電圧パルス発生装置及び露光用放電励起ガスレーザ装置
US10301587B2 (en) * 2007-03-23 2019-05-28 University Of Southern California Compact subnanosecond high voltage pulse generation system for cell electro-manipulation
EP2556980A3 (en) * 2011-08-12 2014-07-09 Magneti Marelli S.p.A. Apparatus and method for discharging a capacitor for use in the electric power system of a vehicle with electric drive
RU2660171C1 (ru) * 2017-09-21 2018-07-05 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система импульсно-периодической зарядки
RU2723440C1 (ru) * 2019-10-18 2020-06-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FALUN SONG, A compact low jitter high power repetitive long-pulse relativistic electron beam source, Nuclear Inst, and Methods in Physics Research, A, 2019, Vol. 919, p. 4105-4113. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. A compact, high repetition-rate, nanosecond pulse generator based on magnetic pulse compression system
GB1580063A (en) Modulator for radar transmitters
Song et al. A compact low jitter high power repetitive long-pulse relativistic electron beam source
RU2790206C1 (ru) Система генерации импульсов высокого напряжения
US4189650A (en) Isolated trigger pulse generator
US8699249B1 (en) Compensation schemes for the voltage droop of solid-state Marx modulators
CN115208229A (zh) 一种电感储能脉冲发生器
Teramoto et al. All-solid-state trigger-less repetitive pulsed power generator utilizing semiconductor opening switch
Smith et al. Pulse power for future and past X-ray simulators
Li et al. Multifunctional generator of high-voltage microsecond pulses
Pemen et al. Synchronous pulse systems
Pouraimis et al. A compact high-voltage, nanosecond pulse generator for triggering applications
RU2459395C1 (ru) Линейный индукционный ускоритель
Grabowski et al. Operation of parallel rail-gap switches in a high-current, low-inductance crowbar switch
Nunnally et al. Review of klystron modulator technology for particle accelerators
CN115967374B (zh) 一种基于全固态开关混联的高压脉冲发生装置
Lavrinovich et al. High-power capacitor-switch assemblies rated at 100 ns
RU2231937C1 (ru) Линейный индукционный ускоритель
RU204516U1 (ru) Устройство заряда высоковольтных конденсаторов большой емкости с импульсным трансформатором
RU2242851C1 (ru) Линейный индукционный ускоритель для технологических целей
RU55233U1 (ru) Система питания импульсных ламп (варианты)
RU2226022C1 (ru) Генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов
RU174217U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Wang et al. The Development of All Solid-state Multi-turn Linear Transformer Driver
De Menna et al. Plasma lens for the CERN antiproton source