一种激光触发的兆伏级低电感气体开关

    公开(公告)号:CN108448380A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810187064.5

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: H01T2/00

    摘要: 为了解决激光触发开关单通道放电电感较大和电脉冲触发气体开关工程实施难度大、易绝缘失效的技术问题,本发明提供了一种激光触发的兆伏级低电感气体开关。本发明开关的预触发间隙击穿过程采用激光触发,实现了光电隔离,回避了电脉冲触发引入和触发系统绝缘保护的技术难题;主间隙为场畸变三电极结构,在触发电极的盘状部电势反转后因强电场畸变诱发放电,形成多个放电通道,从而减小开关电感,提高开关寿命。

    电子束箍缩过程诊断系统及其诊断方法

    公开(公告)号:CN105676260B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610037587.2

    申请日:2016-01-20

    IPC分类号: G01T1/203

    摘要: 本发明属于脉冲功率领域,具体涉及一种电子束箍缩过程诊断系统及其诊断方法。该诊断系统包括沿电子束入射方向依次设置的复合阳极和图像采集系统;复合阳极包括相互贴合的导电膜和闪烁体,导电膜朝向电子束入射端;图像采集系统设置于闪烁体一侧。导电膜和闪烁体的结构参数是通过蒙特卡洛模型对闪烁体材料中电子能量沉积情况的预估结果来确定的,结构参数包括材质和厚度。本发明利用数值模拟选择适合的工作参数和结构参数,根据可见光信号,结合闪烁体能量沉积和可见光辐射之间的确定关系,即可获得电子束到达阳极的空间分布、强度分布信息,诊断方法简单,诊断结果准确。

    一种谐振充电纳秒前沿脉冲电流发生器

    公开(公告)号:CN105306015B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510599869.7

    申请日:2015-09-18

    IPC分类号: H03K3/02

    摘要: 一种谐振充电纳秒前沿脉冲电流发生器。本发明涉及一种纳秒前沿脉冲电流发生器,其结构包括充电支路、充电电缆和峰化回路;峰化回路包括峰化开关和峰化电容器;峰化电容器一端为接地电极板,另一端为高压电极板;高压电极板与峰化开关的高压电极一端连接为一体式结构,峰化开关的另一端为脉冲源输出电极;峰化电容器高压电极板通过充电电缆与充电支路相连;峰化电容器外设置有绝缘壳体;绝缘壳体和峰化电容器的接地电极板、高压电极板共同围成填充有气体介质的封闭腔体。本发明提供的高幅值脉冲电流发生器结构紧凑、体积小,采用谐振充电,输出极性可调,可以在低阻值负载状态下产生数十纳秒的快前沿高幅值脉冲电流。

    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:CN106098298A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610460534.1

    申请日:2016-06-22

    IPC分类号: H01F19/08 H01F30/06 H05H1/04

    CPC分类号: H01F19/08 H01F30/06 H05H1/04

    摘要: 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:CN106096244A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610388829.2

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 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LTD模块及其同步触发的方法

    公开(公告)号:CN103501170B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310380076.7

    申请日:2013-08-27

    IPC分类号: H03K5/00 H03K17/96

    摘要: 本发明提出一种新结构LTD模块及触发方法,LTD每级模块只需引入一路触发脉冲,利用置于LTD模块内部的一个支路和中间绝缘子上的角向传输线实现模块其他支路开关的同步触发。该触发方式不受次级耦合过电压触发方式存在的“磁芯在超快前沿脉冲下的耦合时间响应特性、支路开关在直流叠加次级耦合电压下的击穿闭合时间能否小于电脉冲在LTD次级的传输时间,以及感应腔绝缘能否满足要求”等因素的制约,有更好的技术可行性。

    一种短脉冲高幅值冲击电流发生器

    公开(公告)号:CN105204561A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510599828.8

    申请日:2015-09-18

    IPC分类号: G05F1/46

    摘要: 本发明涉及一种短脉冲高幅值冲击电流发生器,其结构包括同轴设置的外箱体和内箱体;外箱体和内箱体之间围成封闭的空腔,空腔内竖直设置有外层放电支路和内层放电支路;外箱体顶板和内箱体顶板之间设置有平板状中间高压电极;外箱体顶板、内箱体顶板和中间高压电极构成径向三板传输线。本发明提供的短脉冲高幅值大电流产生装置解决了传统电流产生装置占地面积大、造价昂贵的技术问题。本发明采用内外两层竖直放置的放电支路,显著降低了整个装置的外部直径,减小了占地面积;不使用磁芯,去掉了LTD装置中的磁芯复位等复杂机构,显著降低了造价。

    多级串联的LTD驱动源及其同步触发方法

    公开(公告)号:CN104467795A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410577917.8

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: H03K19/003

    摘要: 本发明提供一种多级串联的LTD驱动源及其同步触发方法,LTD脉冲源前n级模块每级引入一路外触发脉冲,利用模块内一个支路和角向传输线实现n级模块其他支路开关的同步触发,同时从n级模块每级触发支路高压端引出一路触发脉冲,依次引入到后续相对应位置串联模块触发脉冲输入端,触发后续模块内触发支路的开关,依次类推,实现LTD所有串联模块的同步触发。本发明可显著简化多级串联LTD型脉冲源对触发系统和触发时序的要求,提高模块触发可靠性。

    一种隔离水线与油线的预脉冲开关

    公开(公告)号:CN102324333B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110147835.6

    申请日:2011-06-03

    IPC分类号: H01H9/04 H01H1/58 H01H33/53

    摘要: 本发明公开了一种隔离水线与油线的预脉冲开关,包括上隔板、外筒、下隔板、高压电极、上电极屏蔽罩、水介质段、低压电极、下电极屏蔽罩、油介质段,上电极屏蔽罩与高压电极用高压电极压环固定在有机玻璃的上隔板上;上电极屏蔽罩与低压电极用低压电极压环固定在有机玻璃的下隔板上;固定好的上、下隔板套入外筒,预脉冲开关以及外筒与水介质段与油介质段用上活套法兰、下活套法兰固定。其主要应用于脉冲功率装置中水介质传输线与油介质传输线的隔离与连接,既作为预脉冲开关又是油水隔离段,能够抑制预脉冲,峰化高电压脉冲,保护脉冲功率装置油部件避免混入去离子水,同时充分考虑了隔板的绝缘安全。

    一种LTD模块及其同步触发的方法

    公开(公告)号:CN103501170A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310380076.7

    申请日:2013-08-27

    IPC分类号: H03K5/00 H03K17/96

    摘要: 本发明提出一种新结构LTD模块及触发方法,LTD每级模块只需引入一路触发脉冲,利用置于LTD模块内部的一个支路和中间绝缘子上的角向传输线实现模块其他支路开关的同步触发。该触发方式不受次级耦合过电压触发方式存在的“磁芯在超快前沿脉冲下的耦合时间响应特性、支路开关在直流叠加次级耦合电压下的击穿闭合时间能否小于电脉冲在LTD次级的传输时间,以及感应腔绝缘能否满足要求”等因素的制约,有更好的技术可行性。