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公开(公告)号:CN113939118A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110804867.2
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种电磁屏蔽连动装置及其使用方法,其特征在于,包括屏蔽柜、连动屏蔽组件、屏蔽滤波组件和冷却系统,其中,所述屏蔽柜的数量为至少两个;每一所述屏蔽柜内均用于放置对应的屏蔽主体,每两个所述屏蔽柜之间均设置有对应所述连动屏蔽组件;每一所述屏蔽柜的底部均通过所述屏蔽滤波组件连接外部连接,所述屏蔽滤波组件用于将所述屏蔽柜内的屏蔽主体与外部接口进行转接;每一所述屏蔽柜的底部还设置有所述冷却系统,所述冷却系统用于对屏蔽主体进行冷却,本发明通用性好、易于实现且成本低,可以广泛应用于电磁屏蔽领域中。
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公开(公告)号:CN106252910B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610605151.9
申请日:2016-07-28
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明的实施例提供了一种高压电缆连接头及其使用方法,该高压电缆连接头包括第一部分和第二部分,所述第一部分的上半截为实心柱体,所述第一部分的下半截为柱体,底部开一孔;所述第二部分的上半截顶端车有螺纹,所述第二部分的下半截为柱体,从底端开孔。所述第一部分的上半截具有锥度,顶端直径小于底端直径,所述第二部分的下半截的底端开孔的孔锥度与第一部分上半截的锥度一致。本发明实施例的高压电缆连接头使得高压电缆传输线与负载可靠紧密连接,无发热打火现象,可以有效传输100kV高压脉冲,有效传输6000A电流脉冲,并且安装及维护方便易行。
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公开(公告)号:CN107612386A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710777320.1
申请日:2017-09-01
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种电流型精简矩阵变换器,该变换器包括三相输入电源、输入滤波器、矩阵斩波器、高频变压器、电流型斩波器、输出滤波器和负载。三相输入电源的输出端口R、S、T与输入滤波器的输入端口R0、S0、T0对应相连;输入滤波器的输出端口r1、s1、t1对应接至矩阵斩波器的输入侧端口r2、s2、t2;高频变压器的原边端口A、B对应连接矩阵斩波器的输出侧端口A0、B0,该高频变压器的副边端口a、b接至电流型斩波器的输入侧端口a0、b0;电流型斩波器的输出端口w、v分别与输出滤波器的输入端口w0、v0相连,该输出滤波器的输出端口w1、v0与负载的端口w2、v2连接。同时,本发明还公开了该变换器的控制方法。本发明性能优良、效率高。
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公开(公告)号:CN115955814A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211576514.2
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明涉及一种离子加速器电源的传导冷却结构,包括机箱、标准模块单元和传导冷却单元;标准模块单元包括可热插拔地设置在机箱内的至少一个标准功能模块,且各标准功能模块通过自定义标准连接器经机箱后面板内的背板与主控制器相连;传导冷却单元包括紧邻设置在各标准功能模块两侧的至少2个水冷板以及设置在标准功能模块和水冷板之间的弹片紧固板,各弹片紧固板用于对各标准功能模块进行挤压,使各标准功能模块与水冷板紧密接触,由水冷板对标准功能模块进行冷却。本发明采用弹片紧固板对标准功能模块进行相互挤压,为统一离子加速器中不同类型不同规格电源的水冷结构提供了一种性价比较高的水电分离结构。本发明可以广泛应用于离子加速器领域。
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公开(公告)号:CN111642055B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010499267.5
申请日:2020-06-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种离子同步加速器数字脉冲电源的电流波形控制系统及方法,其特征在于,该电流波形控制系统包括ADC板、状态板和FPGA控制器;所述ADC板用于实时采集离子同步加速器中数字脉冲电源的电流信号和母排电压信号;所述状态板用于确定数字脉冲电源的运行状态,以及控制该电流波形控制系统的开关机或复位;所述FPGA控制器用于根据离子同步加速器中控制系统发送的输出波形触发事例和上位机生成的若干电流波形数据,实时逐点计算输出电流值,并转换为PWM信号发送至数字脉冲电源的主电路驱动器;以及根据ADC板采集的母排电压信号,对数字脉冲电源的母排电压进行实时充放电控制,本发明可以广泛应用于离子加速器领域中。
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公开(公告)号:CN111632281B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010499252.9
申请日:2020-06-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明涉及一种主动变能点扫描电源的快响应扫描控制系统及方法,其特征在于,该快响应扫描控制系统包括AD板、快连锁接口板、状态板、FPGA控制器和PWM背板;AD板用于获取主动变能点扫描电源中每一支路的反馈电流;快连锁接口板用于接收治疗终端发送的快连锁信号;状态板用于判断主动变能点扫描电源内部是否发生故障,如果发生故障则实时反馈故障信号至所述FPGA控制器;FPGA控制器用于实时监测并确定主动变能点扫描电源的输出电流控制信号;PWM背板用于FPGA控制器实时确定的输出电流控制信号,实时产生多路PWM光信号,并发送至主动变能点扫描电源,本发明可以广泛应用于离子加速器领域中。
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公开(公告)号:CN102441239B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201110258653.6
申请日:2011-09-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: H04B10/00
摘要: 本发明涉及一种应用于离子治癌加速器等种拓扑类型的高精度数字电源脉冲运行同步系统。一种应用于离子加速器治癌的数字电源同步系统,包括FPGA芯片,用于连接以太网的RJ45接口,将光信号转化为数字信号的光纤接收器,所述的FPGA芯片依次通过用以实现FPGA芯片与远程计算机的网络通信的以太网芯片、网络变压器与所述的RJ45接口相连接,所述的FPGA芯片还依次通过数字隔离电路、单稳态多谐振荡器与光纤接收器相连接;FPGA芯片还与脉冲宽度调制信号输出通道模块相连接。本发明能实现离子治癌加速器二极铁、四极铁、六极铁等多种拓扑类型数字电源的脉冲波形触发和波形切换,以及离子治癌加速器数字电源系统中多台电源的同步启动。
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公开(公告)号:CN102361394B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110258654.0
申请日:2011-09-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: H02M1/08
摘要: 本发明涉及一种基于NiosII双核的离子治癌加速器数字电源调节系统,可以适用于离子治癌加速器多种拓扑类型的高精度数字电源脉冲和直流运行方式。一种离子治癌加速器数字电源调节系统,包括FPGA芯片,Flash模块、内存单元同步动态随机存储器、同步静态随机存取存储器、系统的调试接JTAG接口、以太网芯片、光纤接收器、通用异步接收/发送装置串行通信设备和串行存贮器、ADC模数转换器、DAC数模转换器、用电源故障保护信号输入通道模块和脉宽调制信号输出通道模块均与FPGA芯片的管脚相连,还包括FPGA芯片上系统。本发明还提供根据此装置实现离子治癌加速器数字电源调节的方法。
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公开(公告)号:CN117914101A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311688980.4
申请日:2023-12-11
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本公开关于一种电源控制方法、装置、系统及存储介质,涉及离子加速器技术领域,解决了相关技术中电源系统故障率高、运行可靠性低的问题。该方法应用于电源系统,所述电源系统的一个电源机柜包括多个功率模块;多个功率模块由至少两个电源控制器同时控制,包括:对控制目标电源机柜的至少两个目标电源控制器的运行状态进行检测,以确定出至少两个目标电源控制器中处于非故障状态的第一控制器和处于故障状态的第二控制器;在确定第一控制器的剩余负载能力大于或等于第二控制器的实际控制负载时,控制第一控制器对第一控制器关联控制的第一功率模块继续控制,并控制第一控制器采用第二控制器的控制数据,对第二控制器关联控制的第二功率模块进行控制。
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公开(公告)号:CN115866867A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211576515.7
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种离子加速器标准化电源及其标准化方法,包括:机柜、至少一个主控制器、至少一个机箱和至少一个标准模块单元;各机箱沿垂直方向堆叠设置在机柜内,每一机箱内均并排配置有至少一个标准功能模块,且各标准功能模块可热插拔地设置在机箱内,并通过自定义标准连接器与背板连接,并由主控制器控制;该电源将离子加速器领域大多不同类型的电源技术方案统一起来,结构统一且灵活,通过变更或组合机箱内的标准功能模块,实现不同类型、不同规格的加速器励磁等电源。该发明提升了离子加速器电源设计、加工、运行、维护的效率,简化并统一生产工艺过程,缩短生产周期,节省人力成本和生产成本。本发明可广泛应用于离子加速器领域。
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