Импульсный ускоритель
Использование: для генерации мощных электронных пучков наносекундного диапазона. Цель изобретения повышение импульсной мощности за счет снижения отрицательного влияния токов, присущих известным схемам спиральных генераторов. Цель достигается за счет использования ферромагнитного наполнения концов замкнутых одинарных полосковых линий, уложенных по многозаходной спирали Архимеда, и подключением нагрузки через радиальную согласующую линию. 4 ил.
Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации пучков заряженных частиц килоамперного диапазона в наносекундной области.
В ускорительной технике широко применяются ускорители прямого действия. В качестве накопителей энергии в них используются формирующие линии, заряжаемые до высокого напряжения. (Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов. М. Сов.радио, 1974, с. 255). Однако такие ускорители требуют высоковольтных источников питания, и время действия высокого напряжения на изоляцию значительно из-за ограниченной мощности первичных источников питания, что снижает надежность ускорителя. В сильноточной электронике известны методы умножения и трансформации напряжений, которые используются в ускорителях прямого действия (Кремнев В.В. Месяц Г.А. Методы умножения и трансформации импульсов в сильноточной электронике. Новосибирск: Наука, 1987, с. 57-64). Варианты схем с полосковыми линиями позволяют многократно умножать напряжение первичного источника питания. Эффективным источником, повышающим напряжение на нагрузке, является генератор Фитча (Fitch R.А. Howell V.Т.S. Novel principle of transient nigh voltage generation. Proce IЕЕЕ Еlectronics Power Sciece and General. 1964, vol. III,N 4, р. 849-855), в котором одинарная полосковая формирующая линия свернута в спираль и образует двойную полосковую линию. Разрядник включен на середине длины и коммутирует одно плечо линии. В обоих направлениях от разрядника распространяются волны снятия напряжения, и между внутренним и внешним выводами одной обкладки появляется напряжение, которое на холостом ходу может достичь напряжения, 2nUo, где n число оборотов; Uo напряжение между обкладками. Генератор формирует на нагрузке линейно нарастающее напряжение в течение времени пробега волны вдоль линии и обратно. Для получения крутого фронта необходимо применение обостряющего разрядника. Известна модификация генератора, взятая за прототип, в котором для уменьшения длительности формируемого фронта генератор выполнен из нескольких одинарных полосковых линий, свернутых в многозаходную спираль Архимеда, и содержит разрядники, согласующие индуктивности, обостряющий разрядник, катод-анодный промежуток (авт.св. СССР N 1769690, кл. Н 05 Н 5/00, 1990), в котором длительность формируемого фронта сокращена в m раз по сравнению с генератором Фитча, где m число одинарных формирующих линий, а генерируемое напряжение на холостом ходу может достигать значения 2mnUo. Основным недостатком спиральных генераторов, в том числе и прототипа, является то, что при формировании фронта импульса возникает круговой ток, который снижает выходное напряжение генератора, так как часть энергии, запасаемая в емкостях полосковых формирующих линий, переходит в энергию магнитного поля, вызванного этим током, а также то, что при отражении волн от концов одинарных линий как на внутреннем, так и на внешнем диаметрах намотки линий также возникает перевод энергии электрического поля полосковых линий в энергию магнитного поля тока, вызванного проникновением волны из перезаряжающейся линии в не коммутируемое плечо. Целью изобретения является повышение импульсной мощности за счет снижения перекачки энергии электрического поля полосковых линий в энергию магнитного поля, вызванного "паразитными" токами, не участвующими в формировании импульса напряжения. Цель достигается тем, что как и в прототипе ускоритель содержит катод-анодный промежуток, обостряющий разрядник формирующие полосковые линии, уложенные по многозаходной спирали Архимеда, разрядник, источник питания, но в отличие от известной схемы однопотенциальные обкладки формирующих линий замкнуты и охватывают участки с ферромагнитным наполнением, а общие выводы обкладок через радиальную согласующую линию подключены к катод-анодному промежутку и обостряющему разряднику. В технике широко применяются полосковые формирующие линии как генераторы, имеющие малое волновое сопротивление (см. например, Фурман Э.Г. Низкоимпедансные формирующие линии линейных индукционных ускорителей. ПТЭ, N 5, 1987, с. 26-31), а также многоканальные искровые разрядники для их коммутации (см. например, Васильев В.В. Фурман Э.Г. Многоканальные искровые разрядники для коммутации низкоимпедансных полосковых формирующих линий. ПТЭ, N 1, 1988, с. 111-116). Указанные элементы используются для повышения напряжения с помощью индукционных систем, но как элементная база может быть использована и используется для спиральных генераторов. Существенность отличия предлагаемого ускорителя от известных заключается в том, что за счет ферромагнитного наполнения концов полосковых формирующих линий значительно снижаются токи, которые присутствуют в известных конструкциях спиральных генераторов и не требуют применения дополнительных тоководов (индуктивностей для их снижения), что затрудняет согласование генератора и нагрузки, а также в том, что предлагаемая конструкция позволяет обеспечить коаксиально-cим- метричную конструкцию подключения нагрузки, и тем самым исключить потери энергии при передаче ее в нагрузку как за счет уменьшения накопления ее в магнитных полях, так и за счет лучшего согласования импедансов генератора и нагрузки, что и позволяет повышать импульсную мощность ускорителя по сравнению с известными конструкциями спиральных генераторов. На фиг. 1 показана функциональная схема ускорителя в разрезе; на фиг.2 сечение намотки полосковых формирующих линий; на фиг.3 схематично показано сечение ускорителя и направления действующих токов и магнитных потоков; на фиг. 4 эпюры действующих напряжений и токов в ускорителе, где 1,2,3,4 обкладки полосковых формирующих линий, 5 ферромагнитное наполнение на концах обкладок линий (сердечник) 6 изолятор, 7 разрядники, 8 сердечники, охватывающие выводы к разрядникам, 9 -пусковое устройство разрядников, 10, 11 кабели питания и синхронизации, 12 сердечник, 13 датчик нуля тока, 14 импульсный трансформатор, 15 емкостный накопитель, 16 тиристор, 17 обостряющий разрядник, 18 катод-анодный промежуток, 19 зарядные индуктивности, 20 ток на концах замкнутых обкладок, 21 магнитный поток тока, 21, 22 круговой ток линий, 23 магнитный поток тока 22, 24 эпюра напряжения емкостного накопителя 15, 25 эпюра напряжения заряда обкладок формирующих линий, она же на разряднике 7, 26 эпюра напряжения на обостряющем разряднике 17, 27 импульс, генерируемый в катод-анодном промежутке, 28 потокосцепление сердечников 5, действующее от ЭДС концов линий. Импульсный ускоритель содержит две одинарные полосковые линии с обкладками 1, 2, 3, 4, которые свернуты по двухзаходной спирали Архимеда. Обкладками 2, 4 на внутреннем и внешнем диаметрах замкнуты и между ними расположены сердечники 5. В принципе, число одинарных линий может быть любое целое число m 1, 2, 3, 4. уложенных по m-заходной спирали, причем на внешнем и внутреннем диаметрах они образуют замкнутые поверхности. С одного конца к ним подключен обостряющий разрядник с катод-анодным промежутком, а изолятор 6 вакуумного объема выполняет функцию диэлектрика радиальной согласующей линии. На середине каждой пары обкладок включены разрядники 7, выводы которых охвачены ферромагнитными сердечниками 8. Пусковые электроды разрядников через пусковое устройство 9 соединены между собой. Аноды разрядников через индуктивности 19, а катоды непосредственно с помощью общего кабеля 10 подключены к импульсному трансформатору 14. Кабель 11, соединяющий пусковое устройство 9 и датчик 13 нуля тока, стоящий в цепи вторичной обмотки импульсного трансформатора, совместно с кабелем 10 охватывает ферромагнитный сердечник 12. Первичная обмотка импульсного трансформатора подключена к накопительному конденсатору 15 и тиристору 16. В исходном состоянии накопительный конденсатор 15 заряжен. Энергия в остальных элементах схемы отсутствует. С включением тиристора 16 через импульсный трансформатор 14 заряжаются емкости одинарных полосковых линий. При этом между точками а, б, фиг.1 и 2, напряжение равно нулю, поскольку напряжения линий уравновешивают друг друга. В момент времени t1, фиг.4, когда ток во вторичной обмотке переходит нулевое значение, датчиком 13 нуля тока формируется импульс, который запускает пусковое устройство 9 и срабатывают разрядники 7. От места коммутации (середина полосковых линий 1, 2 и 3, 4) распространяется волна снятия напряжения, при этом между точками а, б возникает напряжение, которое c каждым пробегом волны за оборот увеличивается на величину m




































































Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Наносекундный ускоритель // 2032283
Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при создании сильноточных релятивистских импульсных электронных ускорителей микросекундного диапазона
Устройство для транспортировки потока ионов // 2028737
Изобретение относится к электровакуумным приборам и может быть использовано в устройствах для фокусировки, ускорений и транспортировки потока ионов к входному устройству, например, промышленного имплантера, ускорителя ионов, технологических установок по обработке полупроводниковых материалов и т.д
Изобретение относится к ускорительной технике
Наносекундный ускоритель // 2003243
Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации мощных импульсных пучков
Изобретение относится к ускорительной технике и может быть применено при разработке ускорителей прямого действия с повышенным ресурсом работы
Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к применяемым в радиационной технологии устройствам для облучения ускоренными электронами листовых и рулонируемых материалов через два выпускных окна прямоугольной формы с соотношением сторон более чем 10:1
Вторично-эмиссионный ускоритель электронов // 1823782
Импульсный генератор нейтронов // 1820946
Выпускное окно электронного ускорителя // 2101888
Изобретение относится к области получения мощных ионных пучков (МИП) и может быть использовано в ускорителях, работающих в непрерывном и импульсном режимах
Ускоритель электронов // 2116708
Изобретение относится к ускорительной технике и радиационной технологии, а более конкретно к технологическому оборудованию, предназначенному для радиационной модификации органических материалов, и может использоваться при создании технологических линий по производству радиационно модифицируемых полимерных пленок
Ускоритель электронов // 2116708
Изобретение относится к ускорительной технике и радиационной технологии, а более конкретно к технологическому оборудованию, предназначенному для радиационной модификации органических материалов, и может использоваться при создании технологических линий по производству радиационно модифицируемых полимерных пленок
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электромагнитным устройствам развертки пучка, которые используются для облучения различных объектов
Изобретение относится к технике генерации импульсных электронных пучков и может быть использовано при разработке генераторов электронных пучков и рентгеновских импульсов
Изобретение относится к технике генерации импульсных электронных пучков и может быть использовано при разработке генераторов электронных пучков и рентгеновских импульсов