Импульсный коаксиальный трансформатор на неоднородной линии
Сущность изобретения: импульсный коаксиальный трансформатор на неоднородной линии содержит коаксиальные наружные и внутренний электроды, один из которых имеет плавно изменяющееся сечение, входной и выходной узлы, последний выполнен в виде n идентичных коаксиальных каналов, оси которых расположены равномерно радиально в плоскости, перпендикулярной оси трансформатора в точке, находящейся на заданном расстоянии от входного узла, внутренний и наружный электроды каждого канала подключены соответственно к внутреннему и наружному электроду трансформатора, волновые сопротивления каналов и трансформатора согласованы выбором соотношения диаметров электродов трансформатора в плоскости подключения каналов, в этой плоскости кратчайшее расстояние по поверхности наружного электрода трансформатора между соседними наружными электродами каналов и диаметром наружного электрода связаны приведенным расчетным соотношением с учетом заданного значения погрешности длительности фронта трансформируемого импульса, скорости света в межэлектродной диэлектрической среде, заданного значения длительности фронта трансформируемого импульса и диэлектрической проницаемости среды между электродами трансформатора. Технический результат заключается в расширении применения устройства - в качестве разветвителя с одновременным обеспечением надежности работы устройства с заданными метрологическими параметрами. 3 ил.
Изобретение относится к коаксиальным линиям связи для передачи высоковольтных наносекундных импульсов напряжения и может быть использовано в качестве импульсного коаксиального трансформатора на неоднородной линии, возбуждающего, например, заданное число антенн, составляющих фазированную решетку, предназначенную для направленного излучения коротких сверхширокополосных импульсов электромагнитного поля, например, в радиолокации или при исследовании воздействия излучения на среды и объекты.
Известен импульсный коаксиальный трансформатор на неоднородной линии, содержащий наружный электрод в виде проводящей трубы и внутренний электрод, выполненный из группы отрезков труб с дискретно изменяющимися в одну сторону значениями диаметров, пространство между электродами заполнено трансформаторным маслом, входной узел трансформатора предназначен для подключения к источнику трансформируемого сигнала, а выходной узел - к нагрузке [1]. Основным недостатком трансформатора, образованного каскадным соединением отрезков однородных линий, является наличие больших искажений трансформируемого сигнала, вызванных многократными отражениями и переотражениями сигнала на стыках ступенчатых участков внутреннего электрода. Также известен импульсный коаксиальный трансформатор на неоднородной линии, являющийся наиболее близким к описываемому, содержащий наружный и внутренний электроды с диэлектрической средой между ними, при этом один из электродов выполнен с переменным плавно изменяющимся в одну сторону значений сечением, входной узел трансформатора предназначен для подключения к источнику трансформируемого импульса, а выходной узел - к нагрузке, при этом выходной узел расположен от входного на расстоянии L, на котором обеспечена трансформация сигнала с допустимой величиной спада вершины импульса заданной длительности [2]. В данном устройстве - прототипе по сравнению с аналогом за счет замены каскадного изменяющегося сечения электрода на плавно изменяющееся сечение в трансформаторе существенно уменьшено искажение трансформируемого сигнала, что позволяет его использовать в трансформирующих, формирующих и корректирующих высоковольтных цепях. Однако известное устройство не предусматривает возможности его использования для многоэлементной нагрузки, что снижает диапазон его применения. Целью изобретения является расширение диапазона применения трансформатора (и в качестве разветвителя) за счет обеспечения возможности его синхронного подключения к коаксиальным элементам нагрузки с одновременным обеспечением надежности его работы с заданными метрологическими параметрами. Поставленная цель достигается тем, что в импульсном коаксиальном трансформаторе на неоднородной линии, содержащем коаксиальные наружный и внутренний электроды с диэлектрической средой между ними, при этом, по крайней мере, один из электродов выполнен с переменным плавно изменяющимся в одну сторону значений сечением, входной узел трансформатора предназначен для подключения к источнику трансформируемого импульса, а выходной узел - к нагрузке, при этом выходной узел расположен от входного на расстоянии L, на котором обеспечена трансформация сигнала с допустимой величиной спада вершины импульса заданной длительности, согласно изобретению выходной узел трансформатора выполнен в виде n идентичных коаксиальных каналов, каждый из которых имеет наружный и внутренний электроды с диэлектрической средой между ними и волновое сопротивление Zк, каналы предназначены для согласованного подключения к n идентичным нагрузкам, при этом каналы расположены равномерно радиально снаружи упомянутых электродов трансформатора, а оси каналов находятся в одной плоскости, которая перпендикулярна оси трансформатора и расположена на упомянутом расстоянии L от входного узла, причем внутренний электрод каждого коаксиального канала подключен к внутреннему электроду трансформатора, а наружный электрод каждого канала - к наружному электроду трансформатора, при этом соотношение диаметров наружного и внутреннего электродов трансформатора в месте пересечения с плоскостью осей каналов соответствует волновому сопротивлению











где Zвых - волновое сопротивление выходного узла 5, связанное с соотношением указанных диаметров известной зависимостью (см. К.А.Желтов "Пикосекундные сильноточные ускорители", М., Энергоатомиздат, 1991 г., с. 11):

В указанной плоскости (сечение A-A' фиг. 1) кратчайшее расстояние b (фиг. 2) по поверхности наружного электрода 1 трансформатора между соседними наружными 7 электродами каналов 6 и диаметром dк наружного электрода 7 канала 6 связаны соотношением (1). Коаксильный трансформатор на неоднородной линии может быть как повышающим, так и понижающим, что зависит от соотношений волновых сопротивлений входного и выходного узлов (Zвх и Zвых). Поскольку Zвх определяется сопротивлением источника трансформируемого импульса, то для обеспечения повышения амплитуды импульса должно иметь место уменьшение диаметра внутреннего электрода переменного сечения (или соответствующее изменение отношений диаметров, если оба электрода плавно изменяются), а для обеспечения понижения амплитуды трансформатор должен иметь увеличение диаметра внутреннего переменного электрода по длине L, что и приведено в качестве варианта выполнения устройства на фиг. 1. Диэлектрическая среда в каналах 6 может быть такой же, как и в промежутке между электродами 1 и 2, или другой, например полиэтилен, фторопласт и др. Устройство работает следующим образом. На входной узел 4 коаксиального трансформатора поступает от источника импульс напряжения U(t) (фиг. 3) амплитудой, например, 100 ...500 кВ. При этом между наружным 1 и внутренним 2 электродами во входном узле 4 возникает импульс напряжения соответствующего значения. За счет того, что, по крайней мере, один из электродов выполнен с переменным плавно изменяющимся в одну сторону значений сечением, коаксиальная линия трансформатора является неоднородной, при этом волновое сопротивление в разных участках сечения линии является неодинаковым и меняется в соответствии с соотношением диаметров электродов 1 и 2. На длине L трансформатора, на которой обеспечена допустимая величина



трансформируемый импульс без искажения (за счет согласованных переходов) "расходится" по n коаксиальным идентичным каналам, предназначенным для согласованного подключения к n идентичным элементам нагрузки. Таким образом, трансформатор помимо трансформации импульса выполняет функцию разветвителя этого импульса. За счет того, что все коаксиальные каналы 6 расположены равномерно радиально снаружи электродов 1, 2, а оси их находятся в одной плоскости, перпендикулярной оси трансформатора, обеспечена одновременная передача разветвленного импульса к нагрузке, при этом исключена неидентичность токовых путей по поверхностям электродов 1, 2, эти пути являются минимальными, что обеспечивает надежность работы трансформатора-разветвителя, уменьшает погрешность

- электроды 1, 2 выполнены из алюминиевого сплава Д16Т;
- электроды каналов - из коаксиального кабеля типа РК 50-9-11;
- в межэлектродных промежутках устройства (между электродами 1 и 2 и в местах соединения их с каналами 6) использована диэлектрическая среда - трансформаторное масло с пробивной напряженностью электрического поля Eпр = 20 кВ/мм,


- амплитуда трансформируемого импульса Uа1 = 200 кВ;
- количество коаксиальных каналов n = 36 (выбрано по заданному числу антенн в фазированной решетке - нагрузке трансформатора);
- волновое сопротивление каждого канала выходного узла Zк = 50 Ом (этому значению соответствует волновое сопротивление каждого элемента нагрузки-антенны);
- заданное значение длительности фронта трансформируемого импульса tф = 0,25 нс;
- заданное значение погрешности длительности фронта трансформируемого импульса

- осевая длина трансформатора L = 0,5 м. С учетом указанных значений диаметр канала dк определен следующим образом. Амплитуда импульса на выходном узле 5 трансформатора

Напряженность электрического поля на выходном узле и в каналах (см. К.А. Желтов, Пикосекундные сильноточные ускорители, М., Энергоатомиздат, 1991 г., с. 9)

где aк - диаметр внутреннего электрода 8 коаксиального канала 6 (фиг. 2).

Принимаем E = Eпр = 20 кВ/мм и, решая совместно (2), (3), (4), получаем

Таким образом, подставляя найденное значение dк в соотношение (1), получаем допустимый интервал значений b:
b + dк = 10,1 ... 25,3 мм; b = 0,8 ... 16 мм
Далее в примерах выполнения устройства приведен анализ указанного интервала путем эксперимента. Пример 1. b = 16,5 мм. Устройство с указанным значением b дало погрешность











1. В.В.Кремнев, Г.А.Месяц "Методы умножения и трансформации импульсов", Новосибирск, "Наука" С.О., 1987, с. 14-15. 2. Там же, стр. 15-16 - прототип.
Формула изобретения


где с - скорость света в межэлектродной диэлектрической среде;

tф - заданное значение длительности фронта трансформируемого импульса;


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.05.2008
Извещение опубликовано: 20.05.2008 БИ: 14/2008