基于光触发的快直线型变压器驱动源

    公开(公告)号:CN115589219A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211235238.3

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明涉及脉冲驱动源,具体涉及一种基于光触发的快直线型变压器驱动源,目的是解决现有的大型FLTD装置采用同轴电缆传输电触发脉冲时,所采用的同轴电缆不仅绝缘性差,引入装置内部时密封困难,而且同步触发系统庞大复杂、造价高的技术问题,本发明提供的一种基于光触发的快直线型变压器驱动源,包括驱动源腔体,其外侧设置有一个或多个光纤接头,该驱动源腔体内部周向设置有触发支路与多个放电支路,触发支路与多个放电支路内部设置有环形绝缘子,环形绝缘子内部嵌设有角向传输线,以及与之连接的触发金属环,触发支路的输出端依次与角向传输线、触发金属环连接,触发金属环上设置有多个连接点,分别与多个放电支路开关一一对应连接。

    一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关

    公开(公告)号:CN108768368B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201810402571.6

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明属于气体开关技术领域,具体涉及一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关。为解决现有开关由于尺寸较大导致放电支路电感较大且开关放电时有放电烧蚀产物溅射以致降低其绝缘强度,使得开关寿命短、可靠性低的技术问题,本发明提供了一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关,包括绝缘外筒、连接上主电极的上盖板、连接下主电极的下盖板、位于开关中平面的触发电极盘、在绝缘外筒与触发电极盘之间的内套筒、触发引入杆和气嘴。本发明在降低放电支路电感的同时,改善开关自击穿特性与触发特性,提高开关寿命,利于实现多只开关装配与电气性能的一致性,满足FLTD型等大型脉冲功率源对开关大规模应用需求。

    一种数十兆安级脉冲电流产生方法及Z箍缩直接驱动源

    公开(公告)号:CN106098298B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610460534.1

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明所提供的兆安级脉冲电流产生方法及Z箍缩直接驱动源,驱动源包括初级脉冲功率源(数千个快放电支路并联)、高压传输电缆、水介质电磁感应腔、多级感应腔串联次级MITL、位于轴心的Z箍缩负载组成,数千个初级放电支路位于感应腔外围,分成数十组,初级放电支路快速放电直接获得前沿100-200ns、电压100~200kV、电流30~50kA的电脉冲。通过电缆将数千个支路电流传输汇聚到感应腔周边均布的数十个工字型三板传输线的电缆接口,经三板传输线汇聚电流到感应腔初级激磁,通过电磁感应实现电流汇聚。多级感应腔串联IVA次级采用MITL实现电压叠加和功率传输,在轴心Z箍缩负载上产生电压数MV、电流数十MA、前沿100‑200ns的超高功率电脉冲,达到Z箍缩ICF驱动电流要求。

    一种延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置和方法

    公开(公告)号:CN106559007B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611004767.7

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置和方法,延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置包括自内而外依次设置的预脉冲电流源、内箱体、主脉冲电流源和外箱体;所述主脉冲电流源和预脉冲电流源之间的延时时间由双组多路输出快前沿触发器控制。本发明整体采用轴心状结构,自内而外依次设置有预脉冲电流源、内箱体、主脉冲电流源和外箱体;结构紧凑体积小,大大降低了双脉冲大电流产生装置的制造难度和成本,同时也减少了装置的占地面积,适于推广应用。主脉冲电流源和预脉冲电流源之间的延时时间由双组多路输出快前沿触发器设置,可以准确控制延时时间。

    一种MV级脉冲气体开关触发电缆保护方法及保护装置

    公开(公告)号:CN108832602A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810613884.6

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种MV级脉冲气体开关触发电缆保护方法及保护装置,其核心是在触发电缆和触发隔离电阻之间并联接地保护开关,接地保护开关采用极不均匀场构型的电负性气体间隙;利用极不均匀场构型的电负性气体间隙脉冲击穿的极性效应,在MV级脉冲气体开关正常触发的情况下,使触发脉冲在有效引入后接地;或者在MV级脉冲气体开关发生自击穿的情况下,将MV级脉冲气体开关所承受的脉冲电压接地以实现对触发电缆的保护,解决了MV级脉冲气体开关击穿过程中脉冲高压耦合到触发电缆使其绝缘击穿的问题。

    一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关

    公开(公告)号:CN108768368A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810402571.6

    申请日:2018-04-28

    CPC classification number: H03K17/52 H03K17/72

    Abstract: 本发明属于气体开关技术领域,具体涉及一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关。为解决现有开关由于尺寸较大导致放电支路电感较大且开关放电时有放电烧蚀产物溅射以致降低其绝缘强度,使得开关寿命短、可靠性低的技术问题,本发明提供了一种低电感小尺寸三电极场畸变气体开关,包括绝缘外筒、连接上主电极的上盖板、连接下主电极的下盖板、位于开关中平面的触发电极盘、在绝缘外筒与触发电极盘之间的内套筒、触发引入杆和气嘴。本发明在降低放电支路电感的同时,改善开关自击穿特性与触发特性,提高开关寿命,利于实现多只开关装配与电气性能的一致性,满足FLTD型等大型脉冲功率源对开关大规模应用需求。

    一种感应电压叠加器次级磁绝缘电子鞘层边界的确定方法

    公开(公告)号:CN106096244B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610388829.2

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种感应电压叠加器次级磁绝缘电子鞘层边界的确定方法包括,(1)建立磁绝缘电子鞘层边界满足的数学物理方程,推导电子鞘层边界内/外侧相对论因子的通用解析表达式。(2)由实验测量阴极角向磁场空间分布,结合数值求解方法,获得通解表达式中的待定系数。(3)假定电子鞘层边界满足几种给定的分布形式(如余弦分布、二次抛物线分布、高斯分布等),确定各假定分布中的待定参数和计算误差,误差最小的分布视为电子鞘层边界的真实分布。相对于现有粒子模拟确定方法,本方法回避了目前国内三维粒子模拟软件及代码不成熟的技术问题,具有准确性高、耗时短的优点。

    一种光纤引入的光脉冲触发气体开关

    公开(公告)号:CN108390257A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810510268.8

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明提出一种光纤引入的光脉冲触发气体开关,解决了现有的电触发的气体开关和激光触发的气体开关因要求较高的脉冲幅值/激光束能量导致触发系统复杂、可靠性不足以及成本较高的问题。该光纤引入的光脉冲触发气体开关,包含至少一个触发间隙和一个自击穿间隙;每个触发间隙均并联光导开关,并相应配置光纤用于引入光脉冲触发。本发明充分利用光导开关触发要求低及气体开关高电压、大通流的优势,利用光纤引入的光脉冲触发光导开关,使得气体开关可在光纤传输的低能量光脉冲(可小于200μJ)作用下受控触发,大大简化触发系统规模及复杂度,促进脉冲功率源技术的发展与应用。

    共用腔体的多级串联LTD及其触发方法

    公开(公告)号:CN105187031B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510559741.8

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种多级串联直线变压器驱动源(Linear Transformer Driver,简称LTD),以及该驱动源的触发方法。本发明包括多个串联叠放的LTD模块;所有的LTD模块位于一个共用的无磁性金属壳体内。本发明解决了常规多级串联LTD触发电路繁多,制造成本高且触发时序难以保证的技术问题。本发明将多级LTD模块串联叠放于一个共用壳体内,3‑4级LTD模块可以共用一路触发脉冲,所有的LTD模块可以共用一路充电电缆,因此显著减少了引入的触发电缆路数和充电电缆路数,简化了原本十分复杂的线路排布,提高了设备运行可靠性。

    一种延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置和方法

    公开(公告)号:CN106559007A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611004767.7

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: H03K3/53

    Abstract: 本发明涉及一种延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置和方法,延时可调双脉冲快前沿冲击电流产生装置包括自内而外依次设置的预脉冲电流源、内箱体、主脉冲电流源和外箱体;所述主脉冲电流源和预脉冲电流源之间的延时时间由双组多路输出快前沿触发器控制。本发明整体采用轴心状结构,自内而外依次设置有预脉冲电流源、内箱体、主脉冲电流源和外箱体;结构紧凑体积小,大大降低了双脉冲大电流产生装置的制造难度和成本,同时也减少了装置的占地面积,适于推广应用。主脉冲电流源和预脉冲电流源之间的延时时间由双组多路输出快前沿触发器设置,可以准确控制延时时间。

Patent Agency Ranking