RU55233U1 - Система питания импульсных ламп (варианты) - Google Patents

Система питания импульсных ламп (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU55233U1
RU55233U1 RU2006105238/22U RU2006105238U RU55233U1 RU 55233 U1 RU55233 U1 RU 55233U1 RU 2006105238/22 U RU2006105238/22 U RU 2006105238/22U RU 2006105238 U RU2006105238 U RU 2006105238U RU 55233 U1 RU55233 U1 RU 55233U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
power source
parallel
lamp
thyristor
Prior art date
Application number
RU2006105238/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Барков
Евгений Иванович Дикий
Владимир Михайлович Мурашев
Ольга Николаевна Романенко
Константин Николаевич Свиридов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
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 "НПО Астрофизика" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
Priority to RU2006105238/22U priority Critical patent/RU55233U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU55233U1 publication Critical patent/RU55233U1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к области импульсной техники и может быть использовано при создании источников питания импульсных ламп оптических квантовых генераторов. Система питания импульсных ламп, содержащая источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, дополнительно содержит первую катушку индуктивности, тиристор, вторую катушку индуктивности и N последовательно установленных дросселей с параллельно подключенными к каждому соответствующих N ключей, при этом последовательно установленные N дросселей, первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно второй катушке индуктивности, лампе импульсной и вторичной обмотке трансформатора поджига. Кроме того, источник питания выполнен в виде емкостного накопителя. Кроме того, источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи. Кроме того, ключи выполнены в виде тиристоров. В варианте исполнения система питания импульсных ламп, содержащая источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, дополнительно содержит первую катушку индуктивности, тиристор, вторую катушку индуктивности и N параллельно
установленных дросселей с подключенными к ним соответственно последовательно N ключей, при этом параллельно установленные N дросселей с ключами подключены параллельно первой катушке индуктивности, причем первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно источнику питания, первой катушке индуктивности и тиристору. Кроме того, источник питания выполнен в виде емкостного накопителя. Кроме того, источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи. Кроме того, ключи выполнены в виде тиристоров. Предлагаемое техническое решение при использовании дает новый технический результат, заключающийся в повышении эффективности использования питания ламп ОКГ за счет стабилизации напряжения на импульсных лампах, что позволяет использовать импульсный режим работы ОКГ с высоким кпд.

Description

Предполагаемое техническое решение относится к области импульсной техники и может быть использовано при создании источников питания импульсных ламп оптических квантовых генераторов.
Известен генератор импульсов, содержащий последовательно соединенные источник питания, зарядную цепь с высоковольтным вентилем и накопитель, выход которого через управляемую разрядную лампу подключен к нагрузке, к выходу накопителя подключен блок контроля уровня напряжения заднего фронта импульса на накопителе, а его выход подключен к управляющему электроду разрядной лампы [авторское св. СССР №785962, МКИ Н 03 К 3/53, 1980 г.].
Известен генератор мощных импульсов напряжения, содержащий накопитель энергии, основной и вспомогательный коммутаторы, входы которых подсоединены к одному из выводов накопителя энергии, и импульсный трансформатор с подсоединенной к вторичной обмотке трансформатора нагрузкой, средняя точка первичной обмотки которого соединена со вторым выводом накопителя энергии, а один конец первичной
обмотки соединен с входом основного коммутатора, выход вспомогательного коммутатора соединен с другим концом первичной обмотки импульсного трансформатора через параллельно соединенные резистор и конденсатор [авторское св. СССР №604138, МКИ Н 03 К 3/53, 1978 г.].
Недостатком известных устройств является невозможность обеспечения стабильного напряжения на импульсных лампах при работе их в частотном режиме.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предлагаемой полезной моделе является генератор импульсов, содержащий последовательно включенные источник зарядного напряжения, зарядное устройство и емкостной накопитель энергии, который через ключ подключен к первичной обмотке импульсного трансформатора, к вторичной обмотке которого через ключ-обостритель подключена нагрузка, а параллельно вторичной обмотке включены ключ и высоковольтный емкостной накопитель, между ключом, шунтирующим вторичную обмотку импульсного трансформатора, и высоковольтным емкостным накопителем включена вторичная обмотка двухобмоточного трансформаторного индуктивного накопителя, первичная обмотка которого подключена через ключ к источнику зарядного тока [авторское св. СССР №612397, МКИ Н 03 К 3/53, 1978 г.].
Недостатком известного устройства является отсутствие возможности его использования в лазерах, работающих в высокочастотных импульсных режимах, из-за нестабильного напряжения на лампах, что приводит к снижению эффективности использования и кпд известных устройств.
С помощью предлагаемого технического решения достигается новый технический результат, заключающийся в повышении эффективности использования питания ламп ОКГ за счет стабилизации напряжения на импульсных лампах, что позволяет использовать частотный импульсный режим работы ОКГ с высоким кпд.
В соответствии с предлагаемой полезной моделью технический результат достигается тем, что в систему питания импульсных ламп, содержащую источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, дополнительно введены первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности и N последовательно установленных дросселей с параллельно подключенными к каждому соответствующих N ключей, при этом последовательно установленные N дросселей, первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно второй катушке индуктивности, лампе импульсной и вторичной обмотке трансформатора поджига.
Кроме того, источник питания выполнен в виде емкостного накопителя.
Кроме того, источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи.
Кроме того, ключи выполнены в виде тиристоров.
В варианте исполнения система питания импульсных ламп, содержащая источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, дополнительно содержит первую катушку индуктивности, тиристор, вторую катушку индуктивности и N параллельно установленных дросселей с подключенными к ним соответственно последовательно N ключей, при этом параллельно установленные N дросселей с ключами подключены параллельно первой катушке индуктивности, причем первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно источнику питания, первой катушке индуктивности и тиристору.
Кроме того, источник питания выполнен в виде емкостного накопителя.
Кроме того, источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи.
Кроме того, ключи выполнены в виде тиристоров.
На фиг.1 представлена структурная схема системы питания импульсных ламп, а на фиг.2 - ее электрическая схема.
На фиг.3 изображена временная диаграмма.
На фиг.4 представлена структурная схема варианта выполнения системы питания импульсных ламп, а на фиг.5 - ее электрическая схема.
Система питания импульсных ламп (см. фиг.1, 2) содержит источник питания 1, к которому последовательно подключены N последовательно соединенных дросселей 2 (21, 22,...2N), первая катушка индуктивности 3, тиристор 4, вторая катушка индуктивности 5, лампа импульсная 6 и вторичная обмотка трансформатора поджига. Конденсатор 8 установлен параллельно второй катушке индуктивности 5, лампе импульсной 6 и вторичной обмотке трансформатора поджига 7. Каждому из N дросселей параллельно установлены N ключей 9 (91, 92,...9N) соответственно.
Система питания импульсных ламп работает следующим образом. При открывании тиристора 4 происходит резонансный заряд конденсатора 8 от источника питания 1 через все дроссели 2 и первую катушку индуктивности 3 до напряжения, превышающего напряжение источника питания Uпит в 1,5~1,7 раза. Ключи 9 (например, тиристоры) являются разомкнутыми (тиристоры закрыты). С помощью импульса, сформированного трансформатором поджига 7 лампа импульсная 6 приводится в проводящее состояние. Конденсатор 8 подключается к импульсной лампе 6 и осуществляется сброс энергии конденсатора на лампу импульсную для получения светового импульса ОКГ.
По мере последующих перезарядов конденсатора 8 напряжение источника питания 1, а, следовательно, и напряжение на конденсаторе 8, и на импульсной лампе 4 падает. Процесс разряда конденсатора 8 идет медленнее. Для повышения коэффициента перезаряда необходимо увеличить индуктивность зарядной цепи, что осуществляется последовательным замыканием ключей 9 (91, 92,...9N). Замыкая ключи (открывая тиристоры), происходит постепенное увеличение индуктивности, добротность LC-контура повышается, что приводит к повышению коэффициента перезаряда и стабилизации напряжения на импульсной лампе при снижении частоты перезаряда.
При этом скважность импульсов Тзаримп увеличивается.
На фиг.3 представлена временная диаграмма, поясняющая работу импульсной лампы.
Система питания импульсных ламп по варианту исполнения (см. фиг.3) включает в себя источник питания 1 и последовательно к нему подключенные первую катушку индуктивности 3, тиристор 4, вторую катушку индуктивности 5, лампу импульсную 6 и вторичную обмотку трансформатора поджига 7. Конденсатор 8 установлен параллельно второй катушке индуктивности 5, лампе импульсной б и вторичной обмотке трансформатора поджига 7. Каждый из N дросселей 2 (21, 22,...2N) соединен последовательно с N ключами 9 (91, 92,...9N) соответственно и установлены параллельно между собой и к первой катушке индуктивности 3.
Система питания импульсных ламп по варианту исполнения работает следующим образом. При открывании тиристора 4 происходит резонансный заряд конденсатора 8 от источника питания 1 через все дроссели 2 и первую катушку индуктивности 3. Ключи 9 (например, тиристоры) являются замкнутыми (тиристоры открыты). После заряда конденсатора 8 до
осуществляется сброс энергии конденсатора на лампу импульсную 6. При последующих перезарядах конденсатора 8 с целью обеспечения работы импульсной лампы 6 в частотном режиме осуществляют постепенное размыкание ключей 9 (91, 92,...9N) (закрытие тиристоров). Заряд конденсатора осуществляется через увеличенную индуктивность, добротность контура повышается, увеличивается коэффициент перезарядки и осуществляется стабилизация напряжения на импульсной лампе.
Для накачки лампы ОКГ необходим источник питания мощностью в несколько меговатт (в зависимости от типа лампы), который может быть построен на основе химических источников тока по комбинированной схеме с использованием в качестве обострителя мощности и источника высоковольтного напряжения батарей молекулярных конденсаторов, выполняющих функции буферного источника энергии для заряда молекулярных конденсаторов. Батареи молекулярных конденсаторов создаются на базе емкостных накопителей типа МНЭ-3/60 или 24ПП -30/0,003; аккумуляторные батареи - 10НКБ-90, как буферный источник энергии. Трансформатор поджига 7 представляет собой импульсный трансформатор, на первичную обмотку которого подается импульс U1=4,5 кВ длительностью 3,4 мкс, а на вторичной обмотке формируется импульс поджига U2=30-35 кВ той же длительности. В качестве конденсатора 8 могут быть использованы конденсаторы типа К75-40.
Из вышеприведенного следует, что предложенные технические решения имеют преимущества по сравнению с известными, а именно:
1. Обеспечение частотного режима работы импульсной лампы со стабильным напряжением за счет изменения добротности зарядного контура при увеличении скважности импульсов повторения генерации лампы.
2. Увеличение выходной мощности ОКГ за счет стабильной генерации импульсных ламп.
Следовательно, предложенное техническое решение при использовании дает новый технический результат, заключающийся в повышении эффективности использования питания ламп ОКГ за счет стабилизации напряжения на импульсных лампах, что позволяет использовать импульсный режим работы ОКГ с высоким кпд.
По материалам заявки в данное время на предприятии изготовлен макетный образец устройства, который при испытаниях подтвердил достижение вышеуказанного технического результата.

Claims (8)

1. Система питания импульсных ламп, содержащая источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности и N последовательно установленных дросселей с параллельно подключенными к каждому соответствующих N ключей, при этом последовательно установленные N дросселей, первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно второй катушке индуктивности, лампе импульсной и вторичной обмотке трансформатора поджига.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что источник питания выполнен в виде емкостного накопителя.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи.
4. Система по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что ключи выполнены в виде тиристоров.
5. Система питания импульсных ламп, содержащая источник питания, конденсатор, лампу импульсную и трансформатор поджига, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности и N параллельно установленных дросселей с подключенными к ним соответственно последовательно N ключей, при этом параллельно установленные N дросселей с ключами подключены параллельно первой катушке индуктивности, причем первая катушка индуктивности, тиристор, вторая катушка индуктивности, лампа импульсная и вторичная обмотка трансформатора поджига подключены параллельно источнику питания, а конденсатор установлен параллельно источнику питания, первой катушке индуктивности и тиристору.
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что источник питания выполнен в виде емкостного накопителя.
7. Система по п.5, отличающаяся тем, что источник питания выполнен в виде аккумуляторной батареи.
8. Система по любому из пп.5-7, отличающаяся тем, что ключи выполнены в виде тиристоров.
Figure 00000001
RU2006105238/22U 2006-02-20 2006-02-20 Система питания импульсных ламп (варианты) RU55233U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105238/22U RU55233U1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Система питания импульсных ламп (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105238/22U RU55233U1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Система питания импульсных ламп (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU55233U1 true RU55233U1 (ru) 2006-07-27

Family

ID=37058728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006105238/22U RU55233U1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Система питания импульсных ламп (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU55233U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167664U1 (ru) * 2016-08-09 2017-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Индуктивный генератор импульсов тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167664U1 (ru) * 2016-08-09 2017-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Индуктивный генератор импульсов тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. A compact, high repetition-rate, nanosecond pulse generator based on magnetic pulse compression system
CN103036146B (zh) 一种准分子激光器脉冲电源
RU2007115068A (ru) Прибор для зажигания
CN102931867B (zh) 一种重复频率的脉冲倍压发生装置
Choi et al. Feasibility studies of EMTP simulation for the design of the pulsed-power generator using MPC and BPFN for water treatments
RU55233U1 (ru) Система питания импульсных ламп (варианты)
RU2351064C1 (ru) Способ рекуперации электрической энергии в импульсных установках и устройство для его осуществления
Brommer et al. A high-power capacitor charger using IGCTs in a boost converter topology
CN210997043U (zh) 激光焊接机智能电源
RU2307462C1 (ru) Устройство для питания импульсных ламп
RU2226022C1 (ru) Генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов
CN107069421B (zh) 用于高重复率准分子激光的无二次放电高效激励电路
RU2790206C1 (ru) Система генерации импульсов высокого напряжения
RU2265937C1 (ru) Устройство для накачки окг
RU2031501C1 (ru) Устройство для возбуждения объемного разряда в импульсном лазере
RU2069929C1 (ru) Устройство для возбуждения газового лазера
RU2234804C1 (ru) Импульсный модулятор (варианты)
RU2089042C1 (ru) Устройство магнитного сжатия импульса
RU2795675C1 (ru) Генератор импульсов для возбуждения активных сред на самоограниченных переходах атомов металлов
RU2265938C1 (ru) Устройство для накачки окг
SU894837A1 (ru) Генератор импульсов тока
RU2021643C1 (ru) Система для питания импульсной нагрузки
RU2265934C1 (ru) Устройство для накачки окг
RU67360U1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2265936C1 (ru) Устройство для накачки окг

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090221