一种一体化高压真空绝缘堆栈

    公开(公告)号:CN115863125B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211351818.9

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: H01J21/04 H01J19/54

    摘要: 本发明提供了一种一体化高压真空绝缘堆栈,用以解决现有层叠型高压真空绝缘堆栈存在的结构复杂、密封环节多、装配难度大的技术问题。本发明提供的一种一体化高压真空绝缘堆栈,包括同轴设置的一体化绝缘筒、多个金属均压环以及两个环形的支撑电极;一体化绝缘筒为中空柱状结构;两个支撑电极分别密封连接于一体化绝缘筒的两端;多个金属均压环沿轴向依次设置在一体化绝缘筒外壁上;所述金属均压环外侧壁悬浮在一体化绝缘筒外侧,其内侧壁嵌入一体化绝缘筒内。

    一种用于抑制预脉冲电流的丝阵负载结构

    公开(公告)号:CN114158173B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202111446749.5

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: H05H1/06 H05G2/00

    摘要: 本发明属于丝阵负载结构,为解决目前通过在大型脉冲功率装置负载输出前端增加预脉冲开关或等离子体断路开关,降低预脉冲电流影响大的方法中,预脉冲开关在长期高压下工作易发生绝缘击穿,等离子体断路开关需保证开关和装置时间同步,增加了装置运行维护成本的技术问题,提供一种用于抑制预脉冲电流的丝阵负载结构,阴极杆一端与脉冲功率装置的阴极相连,另一端穿过阳极底座并连接有负载底座,阴极杆与阳极底座之间留有间隙,阳极盖板与阳极底座相连形成电流回路,且相互平行设置,负载底座位于阳极盖板和阳极底座之间,负载丝阵一端安装在负载底座上,另一端固定在阳极盖板上,阳极底座上设有过渡件,第一金属丝与阴极杆之间为点接触。

    一种一体化高压真空绝缘堆栈

    公开(公告)号:CN115863125A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211351818.9

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: H01J21/04 H01J19/54

    摘要: 本发明提供了一种一体化高压真空绝缘堆栈,用以解决现有层叠型高压真空绝缘堆栈存在的结构复杂、密封环节多、装配难度大的技术问题。本发明提供的一种一体化高压真空绝缘堆栈,包括同轴设置的一体化绝缘筒、多个金属均压环以及两个环形的支撑电极;一体化绝缘筒为中空柱状结构;两个支撑电极分别密封连接于一体化绝缘筒的两端;多个金属均压环沿轴向依次设置在一体化绝缘筒外壁上;所述金属均压环外侧壁悬浮在一体化绝缘筒外侧,其内侧壁嵌入一体化绝缘筒内。

    一种用于抑制预脉冲电流的丝阵负载结构

    公开(公告)号:CN114158173A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111446749.5

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: H05H1/06 H05G2/00

    摘要: 本发明属于丝阵负载结构,为解决目前通过在大型脉冲功率装置负载输出前端增加预脉冲开关或等离子体断路开关,降低预脉冲电流影响大的方法中,预脉冲开关在长期高压下工作易发生绝缘击穿,等离子体断路开关需保证开关和装置时间同步,增加了装置运行维护成本的技术问题,提供一种用于抑制预脉冲电流的丝阵负载结构,阴极杆一端与脉冲功率装置的阴极相连,另一端穿过阳极底座并连接有负载底座,阴极杆与阳极底座之间留有间隙,阳极盖板与阳极底座相连形成电流回路,且相互平行设置,负载底座位于阳极盖板和阳极底座之间,负载丝阵一端安装在负载底座上,另一端固定在阳极盖板上,阳极底座上设有过渡件,第一金属丝与阴极杆之间为点接触。

    一种电容与开关一体化高功率快放电支路

    公开(公告)号:CN110112950B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201910355518.X

    申请日:2019-04-29

    摘要: 本发明提供一种电容与开关一体化高功率快放电支路,解决现有快放电支路电感大的问题。其包括气体开关、两支充电电容器组件、电容器壳体、开关半环形电极、电容器半环电极、电容器输出电极和弧形刀口输出电极;电容器壳体一侧的盖板为高压侧盖板,另一侧的盖板为低压侧盖板,且电容器壳体内设置有绝缘隔板,两支充电电容器组件分别设置在由绝缘隔板分开的两个腔体内;开关半环形电极和电容器半环电极构成一个环形电极,环形电极套装在气体开关的高压电极和低压电极上;电容器半环电极通过电容器输出电极与充电电容器组件的高压侧引出电极连接;充电电容器组件的低压侧引出电极通过电容器输出电极与弧形刀口输出电极连接。

    一种便于维护的FLTD装置及其装配方法、维护方法

    公开(公告)号:CN110098760A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910367971.2

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: H02M9/00

    摘要: 本发明涉及一种便于维护的FLTD装置及其装配方法、维护方法,解决现有独立腔体FLTD难以发现故障位置、维护不便以及可维护性极差的问题。该装置包括上盖板、下底板、上绝缘板、下绝缘板、次级外筒电极组件、多个磁芯、分立导体、多路放电支路组件;次级外筒电极组件包括上电极、下电极和中间绝缘板;中间绝缘板绝缘设置在下电极、上电极之间;放电支路组件安装在下底板、上盖板之间,与上盖板通过上绝缘板绝缘,与下底板通过下绝缘板绝缘;多路放电支路组件围绕次级外筒电极组件沿周向设置,且脉冲电容器的输出电极分别与上电极、下电极电连接;分立导体设置在下底板、上盖板之间,且围绕次级外筒电极组件周向设置。

    阻挡磁绝缘鞘层电子的B-dot探头及电流空间分布测量系统

    公开(公告)号:CN105486908B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510811167.0

    申请日:2015-11-20

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种阻挡磁绝缘鞘层电子的B‑dot探头及电流空间分布测量系统,其中的B‑dot探头包括磁感应线圈、电缆连接器及支撑固定装置,磁感应线圈在电路板上沿同一方向顺时针或逆时针布线,形成PCB式磁感应线圈;支撑固定装置包括金属卡环及金属支撑环,金属卡环的顶部正对PCB式磁感应线圈的顶部处还开设有台阶孔,高分子材料绝缘薄片设置于台阶孔处,且与金属卡环固定连接,当B‑dot探头受到磁绝缘传输线鞘层电子的轰击时,电子被绝缘薄片阻挡,电子能量沉积在绝缘薄片中。

    感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法

    公开(公告)号:CN105334371B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510815019.6

    申请日:2015-11-20

    IPC分类号: G01R19/00 G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法,其中,电流测量系统是在IVA次级感应腔之间过渡段的内、外筒上分别角向均布多个B‑dot阵列,以测量IVA次级每级感应腔出口处的次级电流角向分布。由于感应腔特殊的电气结构;在B‑dot探头阵列标定中,在原来感应腔的位置增加同轴型标定外圆筒代替感应腔,从而使流经B‑dot阵列的电流角向均匀,标定外筒和过渡连接段共同组成电流闭合回路。在次级末端采用同轴型快脉冲电流源提供均匀的注入电流,利用套在接地端的电流测量线圈监测脉冲源电流参数,对次级内、外筒B‑dot阵列进行标定。

    一种短脉冲高幅值冲击电流发生器

    公开(公告)号:CN105204561B

    公开(公告)日:2017-10-31

    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:CN104467795B

    公开(公告)日:2017-07-28

    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。