(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ных конденсаторов 3 вторичной обмотки. С высоковольтной стороны вторичной обмотки расположен высоковольтный электрод, состоящий из двух частей 4 и 5. Часть 4 эле трода прозрачна для переменного магнитно го потока 6. Часть 5 выполнена из сплош ного металла и непроницаема для переменн го магнитного потока. Напряжение выводится на нагрузку с помощью фидера 7. Все детали трансформатора, кроме первичной обмотки i, помещены в вакуумную (например, С1 хлйнну;о) колбу 8. Жесткость спирали образующей вторичную обмотку 2, обеспечена траверсами 9, скрепленными с одной стороны с витками обмотки, а с другой с конденсаторами 3, Внутренняя сторона вакуумной кол бы покрыта металлическим покрытием 10, находящимся под потенциалом земли. Импульсный трансформатор работает в схеме высоковольтного коммутатора, например на тиратроне, следующим образом. Напряжение с конденсатора первичного контура подается коммутатором на первичную обмотку 1. При этом во вторичной обмотке 2, настроенной конденсаторами в резонанс (коэффициент связи ,6), возникают импульсы высокого напряжения. Это напряжение подается на электронную пушку. Высокое напряжение, имеющееся на вто ричной обмотке, приложено только к вакуумным зазорам и последовательно соединенным конденсаторам 3. Известно, что электрическая прочность ваку-умного промежутка существенно выще, чем электропрочность поверхности изолятора в вакууме. Градиент в вакуумном зазоре может быть в 3-5 раз выще, чем по поверхности изолятора. Иногда эта разница достигает целого порядка, особенно если на изоляторе накапливаются случайные заряды. Из-за рассеяния магнитного потока на разных витках обмотки 2 наводится разное напряжение. Зто должно учитываться при подборе величины емкостей 3 и их номинального рабочего напряжения. Благодаря малым габаритам, собственная частота обмоток трансформатора может достигать 1 Мгц, что приводит к сущестаэняому увеличению допустимых электричес: ;их градиентов. Возможно создание трансформатора на напряженяе 100-130 кв с общими габаритами: диаметр мм, высота 1ОО-15О мм. При этом ток нагрузки вторичной обмотки составляет десятки ампер в течение времени порядка 10 сек. Для увеличехлш связи вторичная обмотка MOJ-кет быть выполнена также в виде конической спирали (диаметр нижних витков приближается :i диа /етру первичной обмот ки). Как прсж;1ло вторичная обмотка должна выполн5гться из полой тг;бкк, внутри трубки может быть заложен /;ополнительный провод для подач:и мощности на высоковольтный электрод (например, для накала электронной пушхи) При большой частоте повторения внутри трубки может также циркулировать охлаждающая :кидкость. Ф о р 1л у л а изобретения Иглпульсный трансформатор; содержащий первичную и вторичную, размещенную в изоляционной среде и присоединенную к конденсатору o6:vioTKH, отличающийс я TeMj что, с целью узелячех-шя электрической гфочности вторичной обмотки, кон енсатоо и вторкчная обмот :г; помещены в вакууМ;, при-: -г-л конденсатор состоит из ряда гтоследовательно соединенных, жестко скрепленньтх и размещеш ых вдоль оси обмотки конденсатороВр гальванически соединенных с Tp63epcaTvijf, скрепленными с витками вторкчкой обмотки. Источники информатии, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство № 304895, кл. И 05 Н 5/ОО, 1971 г. 2.Патент CiLA, Pfe 3450996, кл. 328233, 1970 г.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Импульсный трансформатор с ударным возбуждением | 1981 |
|
SU995639A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНОВ | 2023 |
|
RU2813664C1 |
ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ | 2014 |
|
RU2583039C2 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ СЕРДЕЧНИКА | 2010 |
|
RU2482562C2 |
Импульсный трансформатор с ударным возбуждением | 1977 |
|
SU692505A1 |
Импульсный трансформатор | 1975 |
|
SU547849A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ НЕЙТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2014 |
|
RU2551840C1 |
Импульсный нейтронный генератор | 2015 |
|
RU2614240C1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ НЕЙТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 1978 |
|
SU708939A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ НЕЙТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2015 |
|
RU2603016C1 |
Авторы
Даты
1976-11-05—Публикация
1975-03-28—Подача