一种高真空环境下抑制电磁冲击力的接线方法

    公开(公告)号:CN114421257B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210099366.3

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 一种高真空环境下抑制电磁冲击力的接线方法,涉及一种脉冲功率电源接线方法。该方法主要步骤为:(1)脉冲功率电源同轴电缆传输;(2)汇流盘汇流;(3)同轴电缆内外芯分离;(4)与真空舱壁上的一组高压密封电极连接;(5)负载线圈输入输出两个端口之间的距离较近时,使用同轴电缆转接器连接高压密封电极;(6)与负载线圈的输入输出端口处的接线器连接;(7)与负载线圈连接;(8)负载线圈输入输出两个端口之间的距离较远时,使用增距转接器连接高压密封电极;(9)增距转接器通过两个单芯电缆与负载的输入输出端连接。使用该接线方法,能够抑制脉冲功率电源在真空舱内传输路径产生的电磁冲击力。

    一种用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接器

    公开(公告)号:CN114361892B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210038500.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接器,涉及一种脉冲功率电源接线装置,是为了解决真空舱外部的脉冲功率电源的输出同轴电缆在经过真空舱壁的接线器时进行了内外芯分离,而进入舱内后脉冲功率电源的输出媒介需要再继续转换为同轴电缆的问题。它通过使用该舱内同轴电缆转接器能够将舱外脉冲功率电源输出电缆已经分离的内外芯传输电流线路在舱内重新合并为同轴电缆的传输形式,并通过两根同轴电缆传输脉冲大电流从而减小其对单根同轴电缆的冲击影响,本发明适用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接场合。

    一种用于多个不同负载的脉冲功率电源高压接线系统

    公开(公告)号:CN114531054A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210252601.6

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 一种用于多个不同负载的脉冲功率电源高压接线系统,属于脉冲功率电源电能传输技术领域。它包括汇流盘、过渡电缆、转接器;汇流盘包括输入外芯汇流板、输入内芯汇流板、外芯连接片、内芯连接片、输出内芯汇流板、输出外芯连接点、输出外芯汇流板、输出内芯连接点,其作用是汇聚一套脉冲功率电源中各模块的输出电流传输给对应线圈,并分离输出电缆内外芯,还可以改变各子线圈串并联方式;过渡电缆用于分配和分散总电流,为可移动线圈提供缓冲距离;转接器包括:外芯汇流板、内芯汇流板、流入端导线、流出端导线,其用来分离过渡电缆内外芯并与线圈连接,改变流入线圈电流的极性。使用该高压接线系统可实现脉冲功率电源系统与18个线圈的可靠连接。

    一种高真空环境下抑制电磁冲击力的接线方法

    公开(公告)号:CN114421257A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210099366.3

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 一种高真空环境下抑制电磁冲击力的接线方法,涉及一种脉冲功率电源接线方法。该方法主要步骤为:(1)脉冲功率电源同轴电缆传输;(2)汇流盘汇流;(3)同轴电缆内外芯分离;(4)与真空舱壁上的一组高压密封电极连接;(5)负载线圈输入输出两个端口之间的距离较近时,使用同轴电缆转接器连接高压密封电极;(6)与负载线圈的输入输出端口处的接线器连接;(7)与负载线圈连接;(8)负载线圈输入输出两个端口之间的距离较远时,使用增距转接器连接高压密封电极;(9)增距转接器通过两个单芯电缆与负载的输入输出端连接。使用该接线方法,能够抑制脉冲功率电源在真空舱内传输路径产生的电磁冲击力。

    一种用于高真空高电压条件下的随动线圈接线装置

    公开(公告)号:CN114421200A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210049866.6

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 一种用于高真空高电压条件下的随动线圈接线装置,涉及一种脉冲功率电源接线装置。为了解决真空舱外的脉冲功率电源与真空舱内的两个磁镜场线圈的需要可靠绝缘连接,且需要满足两个磁镜场线圈串联连接的方式,同时连接线路需要跟随单独两个磁镜场线圈进行运动的问题,该装置包括上部随动线圈接线装置、下部随动线圈接线装置和导向柱。上部随动线圈接线装置通过串联同轴电缆与下部随动线圈接线装置连接,下部随动线圈接线装置通过输出同轴电缆与真空舱外脉冲功率电源连接,上部随动线圈接线装置和下部随动线圈接线装置能够沿着导向柱的径向方向进行运动。本发明适用于高真空高电压条件下的随动线圈接线场合。

    一种用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接器

    公开(公告)号:CN114361892A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210038500.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接器,涉及一种脉冲功率电源接线装置,是为了解决真空舱外部的脉冲功率电源的输出同轴电缆在经过真空舱壁的接线器时进行了内外芯分离,而进入舱内后脉冲功率电源的输出媒介需要再继续转换为同轴电缆的问题。它通过使用该舱内同轴电缆转接器能够将舱外脉冲功率电源输出电缆已经分离的内外芯传输电流线路在舱内重新合并为同轴电缆的传输形式,并通过两根同轴电缆传输脉冲大电流从而减小其对单根同轴电缆的冲击影响,本发明适用于高真空度真空舱的舱内同轴电缆转接场合。

    一种地球磁层极尖区磁场结构的地面模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN116206517B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310243460.6

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 一种地球磁层极尖区磁场结构的地面模拟装置及方法,属于空间环境的地面模拟方法。所述装置包括真空室以及真空室内设置的一组模拟行星际磁场的组件、一个模拟地球偶极磁场的线圈和模拟地球磁层极尖区磁场的上磁控线圈组和下磁控线圈组,模拟地球磁层等离子体的等离子体源、模拟太阳风等离子体的等离子体源。本发明通过采用直线型或平板型的上下磁控线圈组模拟地球磁层极尖区的磁场结构,解决了现有磁层顶非对称磁重联模拟装置无法模拟磁层极尖区和等离子体沿着磁力线向极尖区运动的问题,使得对地球磁层大尺度三维结构的地面模拟更加接近真实情况。

    一种用于水冷线圈的抗电磁冲击水电分离集成接线器

    公开(公告)号:CN114447685B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210150307.4

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 一种用于水冷线圈的抗电磁冲击水电分离集成接线器,线圈散热及高压接线领域。该接线器包括:右绝缘板、中绝缘板、电流流入电缆、电流流出电缆、左绝缘板、电流流出连接端口、电流流出端水冷管、一号同轴电缆、二号同轴电缆、同轴电缆外芯连接端口、电流流出连接片、电流流入端水冷管、同轴电缆内芯连接端口、电流流入连接片和电流流入连接端口。使用该接线器,能够实现真空舱内4组磁鞘线圈与真空舱外激励电源的可靠连接,且激励电源在与具有水冷结构线圈的连接处能够实现电流与冷却水的各自传输路径的可靠分离,以及抑制4组磁鞘线圈中每个子线圈的输入输出端口的电磁冲击力,该连接器还能够满足真空舱下方与地面之间的空间限制。

    一种用于带水冷结构线圈的出线接口

    公开(公告)号:CN114977072A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210700755.7

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 一种用于带水冷结构线圈的出线接口,涉及一种出线接口。外夹具贯穿设置有圆台状空腔,大孔端一体设置螺纹接头,线圈电缆由内向外依次为水冷金属管、金属导线层和绝缘皮,经小孔端伸入外夹具内,内夹具为中心开孔的圆台状构件,经大孔端装入外夹具内,顶紧柱为中心开孔的圆柱状构件,压紧螺母与螺纹接头旋接配合通过顶紧柱支撑内夹具向内移动,线圈电缆的水冷金属管穿过内夹具和顶紧柱再经压紧螺母的穿孔引出,内夹具侧壁与外夹具腔壁配合对线圈电缆端部的金属导线层压紧固定。能够有效保证连接稳定牢靠,避免出线接口与线圈电缆因电磁力的冲击而分离脱落,线圈电缆的电路部分和水路部分相互分离互不干扰,安装方便。

    一种用于水冷线圈接口的接线方法及实现该方法的接线器

    公开(公告)号:CN114496494A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210118398.3

    申请日:2022-02-08

    Abstract: 一种用于水冷线圈接口的接线方法及实现该方法的接线器,涉及线圈散热及接线领域,为了解决使用带有水冷结构的金属导线绕制的线圈在与外部连接的接口处实现电流传输路径与冷却水传输路径完全分开的问题,其方法的步骤为:剥离一定长度的金属导线外部导体露出金属冷却水管、将导体与电缆转接器连接、电缆转接器与电缆连接引出线圈输入输出端、金属冷却水管外部套绝缘管引出与绝缘水管连接。接线器包括金属导线外部的导体、电缆转接器、电缆、绝缘骨架和安装底座。本发明适用于较高真空条件下的水冷线圈接口的接线。

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