ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ Советский патент 1995 года по МПК H03K3/53 

Описание патента на изобретение SU1567075A1

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в электроимпульсной технологии при обработке различных материалов высоковольтными разрядами.

Целью изобретения является расширение области применения и оптимизация передачи энергии в нелинейную нагрузку за счет регулирования формы выходного импульса.

На чертеже представлена схема генератора высоковольтных импульсов. Генератор содержит источник 1 питания, накопитель энергии в виде двух LC-звеньев искусственной формирующей линии лестничного типа, в которых индуктивные элементы разделены на два равных 2.1, 2.2 и 3.1, 3.2, соединенных соответственно с положительным и отрицательным выводами конденсаторов 4.1 и 4.2. а также управляемый коммутатор 5 и нагрузку 6. Положительный вывод конденсатора 4.2 второго звена соединена с отрицательным выводом конденсатора первого звена 4.1 по схеме умножения через дополнительный управляемый коммутатор 7 и индуктивный элемент 8, который включен встречно с индуктивным элементом 2.1 первого звена. Отрицательный вывод конденсатора 4.2 второго звена подключен через дополнительный коммутатор 9 к заземленному выводу нагрузки 6 параллельно элементам 3. Вход тактовых сигналов обозначен а, входы задержанных сигналов соответственно b и с. Смещение во времени тактовых и задержанных сигналов реализуется с помощью генератора 10 тактовых сигналов и элемента 11 задержки.

Генератор сработает следующим образом.

Накопительные конденсаторы 4.1 и 4.2 формирующей линии заряжаются от источника 1 питания до необходимого зарядного напряжения Uo. Тактовый сигнал с генератора 10 тактовых сигналов открывает коммутатор 5 и напряжение Uo пробивает нагрузку 6. Накопитель разряжается по схеме искусственной формирующей линии лестничного типа с волновым сопротивлением Z1= и формирует на нагрузке импульс тока амплитудой I=Uo/Z1+Rн(t) и длительностью t= 4 , где Rн(t) - нелинейное сопротивление нагрузки. С задержкой времени Δt= (0,2-0,4)t, когда импульс тока на нагрузке достигает максимума, подаются управляющие импульсы на коммутаторы 7 и 9. Задержка времени обеспечивается с помощью элемента 11 задержки.

За счет встречного включения индуктивных элементов 8 и 2.1 их общая индуктивность значительного падает и емкостный накопитель скачком перестраивается по схеме умножения напряжения. При этом волновое сопротивление основного разрядного контура скачком изменяется до
Z2= ,
где М - взаимоиндуктивность между катушками 2.1, 8.

При M > волновое сопротивление Z2<Z1.

Напряжение, приложенное к нагрузке, становится
U=Uo+U1,
где Uo - напряжение на конденсаторе 4.2 второго звена;
U1 - основное напряжение на конденсаторе 4.1 первого звена.

Таким образом, ток на нагрузке достигает величины
I= .

Если учесть, что в силу сильной нелинейности величины Rн(t) в момент достижения максимума тока I меньше, чем величина Rн(t) в момент достижения I, то следовательно ток скачком возрастает до величины I>>I.

Длительность импульса достигает величины
t= (0,2-0,4)t+ .

В результате на нагрузке выделяется импульс тока с изменяющейся крутизной фронта (в сторону обострения) и резким спадом.

Применение данного изобретения позволит управлять скоростью выделения энергии (амплитудой электрической мощности), уменьшить время выделения энергии и изменить форму импульса мощности на нелинейной нагрузке со спадающей зависимостью сопротивления от времени за счет регулирования крутизны фронта, длительности амплитуды и формы выходного импульса. Управление скоростью передачи энергии в нелинейную нагрузку позволяет оптимизировать процесс выделения энергии в ней. Регулирование формы выходного импульса позволяет расширить область применения генератора высоковольтных импульсов. Например, в электрогидроимпульсной технологии управление скоростью ввода энергии в нагрузку позволяет регулировать амплитуду ударной волны в рабочем теле жидкости, что придает гибкость импульсной технологии. Повышение крутизны фронта импульса в газоразрядных лазерах повышает мощность излучения лазера.

Похожие патенты SU1567075A1

название год авторы номер документа
Устройство управления тиратроном с холодным катодом 2015
  • Степанов Андрей Владимирович
  • Шаманин Виталий Игоревич
  • Луконин Евгений Иванович
  • Есипов Виктор Сергеевич
RU2619779C1
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРОВ НА САМООГРАНИЧЕННЫХ ПЕРЕХОДАХ АТОМОВ МЕТАЛЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В РЕЖИМЕ САМОРАЗОГРЕВА, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Лепехин Н.М.
  • Присеко Ю.С.
  • Филиппов В.Г.
  • Лябин Н.А.
  • Чурсин А.Д.
RU2251179C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМИТАЦИИ ТОКОВ МОЛНИИ 1995
  • Матвеев Д.Д.
  • Медведев В.Л.
  • Плыгач В.А.
  • Соловаров В.И.
  • Хилинский Ю.А.
RU2110885C1
Вентильный магнитоэлектрический генератор с коррекцией входного коэффициента мощности его выпрямителя 2022
  • Мыцык Геннадий Сергеевич
  • Мье Мин Тант
RU2792170C1
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЗАПУСКА УПРАВЛЯЕМЫХ ВАКУУМНЫХ РАЗРЯДНИКОВ 2018
  • Зыков Александр Николаевич
  • Петик Игорь Георгиевич
  • Хвостов Владислав Витальевич
RU2684505C1
Высоковольтный импульсный генератор для электроразрядных технологий 2017
  • Лавринович Иван Валериевич
  • Важов Владислав Фёдорович
  • Лавринович Валерий Александрович
  • Ратахин Николай Александрович
RU2660597C1
Генератор высоковольтных импульсов 1980
  • Меллех Е.М.
  • Павлов Е.П.
SU890941A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗОК 2009
  • Лепёхин Николай Михайлович
  • Присеко Юрий Степанович
  • Филиппов Валентин Георгиевич
  • Храпов Александр Валентинович
  • Гальетов Михаил Валерьевич
RU2400013C1
ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР 1991
  • Гонтарев Г.Г.
RU2034398C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ ОТ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ 1992
  • Додотченко Владислав Владимирович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Быстров Владимир Константинович
RU2031541C1

Реферат патента 1995 года ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в электроимпульсной технологии при обработке различных материалов высоковольтными разрядами. Целью изобретения является расширение области применения и оптимизация передачи энергии в нелинейную нагрузку путем регулирования формы выходного импульса. Генератор содержит источник 1 питания, накопитель энергии, выполненный в виде двух LC-звеньев искусственной формирующей линии лестничного типа, в которых индуктивные элементы разделены на два равных 2.1, 2.2 и 3.1, 3.2 плеча, соединенных соответственно с положительными и отрицательными выводами конденсаторов 4.1 и 4.2, а также управляемый коммутатор 5 и нагрузку 6, дополнительный управляемый элемент 8, дополнительный коммутатор 9. Управление скоростью передачи энергии в нелинейную нагрузку позволяет оптимизировать процесс выделения в ней энергии. Повышение мощности излучения лазера достигается повышением крутизны фронта импульса. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 567 075 A1

ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ, содержащий источник питания, накопитель энергии, состоящий из двух звеньев искусственной формирующей линии лестничного типа, в которых индуктивный элемент разделен на два равных, включенных в прямой и обратный токопровод, также управляемый коммутатор и нагрузку, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения и оптимизации передачи энергии в нелинейную нагрузку за счет регулирования формы выходного импульса, в него введен блок управления с элементом задержки, а также два дополнительных управляемых коммутатора и индуктивный элемент, который соединен с первым дополнительным коммутатором и встречно включен к индуктивному элементу прямого токопровода первого звена, при этом анод первого дополнительного коммутатора соединен с положительным выводом конденсатора второго звена, а катод через дополнительный индуктивный элемент соединен с отрицательным выводом конденсатора первого звена, второй дополнительный коммутатор анодом подключен к заземленному выводу нагрузки и катодом - к отрицательному выводу конденсатора второго звена, причем управляющий вход коммутатора генератора соединен с выходом блока управления, а управляющие входы дополнительных коммутаторов соединены с выходом блока управления через элемент задержки, задержка которого составляет

где L, C - индуктивность и емкость звена формирующей линии.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года SU1567075A1

Фогельсон Т.Б
и др
Импульсные водородные тиратроны
М.: Сов.радио, 1974, с.193, рис
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1

SU 1 567 075 A1

Авторы

Богуславский Л.З.

Кривицкий Е.В.

Ртищев В.М.

Даты

1995-02-20Публикация

1988-01-26Подача