基于微腔金属丝电爆炸的多通道等离子体喷射装置及方法

    公开(公告)号:CN110933829B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201911247214.8

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本公开揭示了一种基于微腔金属丝电爆炸的多通道等离子体喷射装置,包括:气体开关和触发回路;所述气体开关包括地电极,所述地电极内设置多个凹槽,每个凹槽内设置等离子喷射微腔;所述等离子喷射微腔包括开设于其顶端的喷射口,所述等离子喷射微腔还包括丝爆腔、金属丝、触发电极和绝缘固定件。本公开还揭示了一种基于微腔金属丝电爆炸的多通道等离子体喷射方法。本公开能更好的实现多通道同步喷射,实现对大通流间隙的分流效果,降低烧蚀,提高电极寿命,对开关装置有良好的保护效果。

    等离子体喷射开关
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110913555A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911248561.2

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 公开了等离子体喷射开关,等离子体喷射开关中,外壳包括第一开口和第二开口,第一主电极连接第一连接杆且位于外壳中,第一绝缘环套设在第二开口中,不锈钢筒套设第二开口且经由所述第一绝缘环隔绝所述外壳,第二主电极连接所述不锈钢筒且位于外壳中,与第一主电极相向间隔布置的所述第二主电极在其远离所述第一主电极的一侧设有带有喷口的激励腔,针电极连接第二连接杆且位于外壳中,所述针电极的头部在述激励腔中被第二绝缘环包裹,所述针电极的头部以外的部分被第二套管包裹,所述针电极的头部、第二绝缘环和带有喷口的第二主电极壁构成喷射腔,第二连接杆接收触发脉冲使得喷射腔中形成沿面放电。

    一种用于气体触发间隙开关的触发装置

    公开(公告)号:CN113725034B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110799450.1

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于气体触发间隙开关的触发装置,包括地电极、触发机构以及固定件;地电极与固定件共同围设成容纳腔,地电极的顶端开设有喷射孔,喷射孔与容纳腔连通,触发机构容置在容纳腔内,触发机构的底端设有第一导线以及第二导线,第一导线与第二导线间隔预设距离,第一导线和第二导线均穿过固定件与外置触发器连接;触发机构包括触发电极组件以及中间电极组件,触发电极组件插设在中间电极组件内,第一导线背离外置触发器的一端与触发电极组件连接,第二导线背离外置触发器的一端与中间电极组件连接;触发机构用于喷射等离子体至气体间隙内;如此设置,降低了工作难度系数,实现了等离子体可靠、长寿命触发。

    轮转等离子体喷射触发装置和触发方法

    公开(公告)号:CN111010792A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911247213.3

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 公开了轮转等离子体喷射触发装置和触发方法,轮转等离子体喷射触发装置中,多个前级触发装置生成用于轮流击穿导通气隙开关的触发脉冲;负极性高压直流源经保护电阻充电储能电容,气隙开关基于所述触发脉冲击穿导通后,储能电容经回路对放电电阻放电产生高压脉冲;设在通孔中的针电极连接触发回路以接收所述高压脉冲,针电极、带有激励腔的板电极和高压电极构成等离子体喷射装置,当针电极接收的高压脉冲施加到所述激励腔中,激励腔轮流喷射等离子体到气体开关中放电以引导所述气体开关击穿导通。

    等离子体喷射触发间隙测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110944440A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911247995.0

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 等离子体喷射触发间隙测试装置及测试方法,等离子体喷射触发间隙测试装置中,充电断路器QF1一端连接直流电源,另一端连接电容器组CS高压输出端,电容器组CS另一端接地;试验断路器QF2一端与电容器组CS高压输出端相连,电抗器L一端连接试验断路器QF2,另一端与快速机械开关S高压端相连;电阻分压器PT高压端与等离子体喷射触发间隙TSG高压端相连,另一端与地相连,罗格夫斯基线圈CT套在等离子体喷射触发间隙TSG低压端,保护球隙BQ一端连接快速机械开关S高压端,另一端与地相连,控制器输入端与电阻分压器PT测量信号连接,控制器第一输出端与驱动模块驱动输入端连接,第二输出端与快速机械开关S控制端连接。

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