Импульсный генератор высокого напряжения
Импульсный генератор высокого напряжения относится к области импульсной техники. Импульсный генератор высокого напряжения содержит генератор Маркса, имеющий n каскадов, каждый из которых включает в себя переключатель в виде искрового промежутка, источник зарядки, устройство, предназначенное для периодической задержки действия источника зарядки, а ширина искрового промежутка в переключателе первого каскада меньше, чем у остальных переключателей. Достигаемый технический результат - задержкой действия источника зарядки электричеством на короткий период времени после каждой разрядки гарантируется восстановление диэлектрика, что позволяет достигать большой частоты повторений без необходимости использования струи газа. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Настоящее изобретение относится к усовершенстованиям генераторов типа, известного под названием генератора Маркса, для получения сигналов высокого напряжения.
Все известные генераторы Маркса действуют за счет накопления заряда в каскаде из конденсаторов, соединенных параллельно через соответствующий импеданс до величины напряжения Vо. Этот каскад из конденсаторов разряжается последовательно через N переключающих элементов, например, искровых промежутков, для создания выходного напряжения NVо. Для получения потока сигналов высокого напряжения эти действия могут повторяться. Один из примеров генератора Маркса описан в патенте США N 5311067. Генератор, рассмотренный в этом примере, находится в атмосфере газообразного водорода под высоким давлением, а разрядка начинается под действием сигнала с большим временем нарастания, который подается на перемещающий элемент первого каскада. Недостатком этого способа включения является то, что он требует дополнительного усложнения добавочного контура генерации сигналов и синхронизирущего и управляющего контуров. В соответствии с данным изобретением генератор сигналов высокого напряжения включает в себя: генератор Маркса с N каскадами, причем каждый каскад имеет переключатель в виде искрового промежутка; заряжающий источник электроэнергии, соединенный через первый каскад генератора Маркса, и отличается наличием устройства, периодически задерживающего действие источника электроэнергии. Для функционирования при высокой частоте повторения предпочтительным диэлектриком для генератора Маркса является сжатый газообразный водород. В отличие от других газов водород является наиболее предпочтительным диэлектриком, так как было обнаружено, что при высоких частотах сигналов достигается хороший уровень стабильности напряжения. Напряжение пробоя искрового промежутка первого каскада можно установить ниже, чем остальные, либо уменьшая этот промежуток, либо понижая давление изолирующего газа, окружающего этот промежуток, по сравнению с остальными искровыми промежутками. Таким образом, генератор Маркса по настоящему изобретению может включаться, не требуя никакой дополнительной цепи. Задерживание действия источника электроэнергии на короткое время после разрядки генератора Маркса дает возможность диэлектрику восстановиться. Один из способов добиться этого - выбрать источник электроэнергии, действие которого можно задержать. Например, более предпочтительным считается использование источника с заряжаемым конденсатором, а не обычный источник высокого напряжения постоянного тока. Такой тип источника с заряжаемым конденсатором в настоящее время выпускается несколькими фирмами-изготовителями и может работать на высоких частотах повторения. При желании устройство для периодического задерживания действия источника электроэнергии может приводиться в действие с помощью цепи, которая определяет точку, в которой возникает разряд в генераторе Маркса. Непрерывная подача заряжающего напряжения на генератор Маркса приводит к износу диэлектрика (например, газообразного водорода) после каждой разрядки, что в худшем случае может привести к непрерывной проводимости промежутка. Этот эффект можно уменьшить с помощью струи газа, которая смывает ионы и другие виды загрязнений из зон, прилегающих непосредственно к искровому промежутку. Однако в настоящем изобретении из-за того, что зарядка генератора Маркса задерживается между сигналами разрядки (на 100 микросекунд или около того), у диэлектрика в виде газообразного водорода есть время на восстановление перед началом следующего заряжающего цикла. Таким образом, нет надобности в использовании газовой струи, и генератор работает в течение периода до 10 секунд при частоте повторения, равной, по крайней мере, 1 кГц. Ниже приведено описание одного из вариантов данного изобретения с помощью примера и ссылок на чертежи, на которых: фиг. 1 - схема генератора сигналов высокого напряжения в соответствии с данным изобретением; фиг. 2 - график, показывающий передачу энергии между конденсаторами, соединенными параллельно; фиг. 3 - график, показывающий изменение напряжения по емкостной нагрузке; фиг. 4 - график, показывающий соотношение энергия/напряжение для резонансных цепей. На фиг. 1 генератор Маркса 1 состоит из пяти каскадов конденсаторов 2a - 2a, соединенных параллельно, причем каждый каскад состоит из заряжающего сопротивления 3a и сопротивления изоляции 3b, конденсатора 4 и переключателя в виде искрового промежутка 5. Индуктивная нагрузка 6 соединяется через последний каскад 2e, а источник 7, заряжающий конденсатор, соединен с первым каскадом 2a. Искровой промежуток 5 первого каскада 2a делается меньше, чем остальные, для гарантии того, что первым пробой произойдет в каскаде 2a. Цепь обнаружения разрядки 8 соединена с нагрузкой 6, а сигнал на выходе этой цепи включает цепь задерживания 9 и управляет источником 7 зарядки конденсатора. Переключатели в виде искровых промежутков 5 запаяны в оболочку 10, которая имеет газопроводную арматуру 11 и 12, позволяющую наполнять водородом оболочку 10. Арматура 11 и 12 изготавливается из найлона, что гарантирует минимальную вероятность возникновения искрения с внешней стороны оболочки. При использовании существующих (известных) элементов генератор сигналов высокого напряжения на фиг. 1 может вырабатывать 35 кВ на каждом каскаде (имея на выходе 175 кВ) при частоте повторения сигнала 1 кГц. Емкость каждого из каскадов равна 4000 Пикофарад (замерено при напряжении 40 кВ), что достигается путем соединения двух конденсаторов TDk UHV-12 по 2000 Пикофарад параллельно. Эти конденсаторы изготовлены из керамики и считаются пригодными для этого применения. Емкость на выходе генератора Маркса, таким образом, равна 800 Пикофарад, что делает паразитную емкость практически несущественной, что, в свою очередь, доводит до минимума потери энергии. Другим подходящим конденсатором является конденсатор Максвела 37335, который может работать при напряжении 70 кВ. Конденсаторы Максвела и TDk конденсаторы могут работать при плотности энергии 33 Дж-1 и 30 Дж-1 соответственно. В идеале для гарантирования максимума плотности энергии и для уменьшения воздействия электрического поля на соединительные провода высокого напряжения конденсаторы должны иметь изолированные участки в форме половинок жернового камня. Следующим вопросом к рассмотрению является прямой участок графика потерь в конденсаторах. Отклонение от перпендикулярности сигнала напряжения к сигналу тока проявляется в нагревании конденсатора, приводящим к потерям. Известно, что в этом отношении TDk конденсатор функционирует нормально до, по крайней мере, частоты сигналов 100 кГц. В варианте изобретения, взятом в качестве примера, резисторы 3a и 3b изготовлены из углесодержащего состава с величиной сопротивления 2 Ом. Можно использовать сопротивления с обмоткой, но их собственная индуктивность замедляет работу генератора Маркса и увеличивает потери. Более того, они могут быть восприимчивы к отказам при высоких напряжениях. Известно, что в некоторых генераторах Маркса применяются резисторы в виде раствора сульфата меди, благодаря их хорошей работе при высоких напряжениях. Однако, к их недостаткам относится высокая степень зависимости от температуры из-за того, что они представляют собой жидкость. Наоборот, резисторы из углесодержащего состава и резисторы в виде обмотки имеют относительно стабильные температурные характеристики, и поэтому являются более предпочтительными в тех случаях, когда генератор Маркса работает в условиях изменяющейся температуры. Возникновение искрения по корпусу резистора предотвращается за счет применения соответствующего герметизирующего компаунда. В другом варианте атмосфера вокруг резистора может находиться под давлением воздуха, азота или гексафлорида серы, или может иметь масляную изоляцию. Величина 2k на каждый каскад была выбрана на основании расчетов с тем, чтобы достичь 2% потери энергии в 5-каскадном генераторе Маркса. При меньшем значении сопротивления будут возрастать потери, в то время как, при более высоких напряжениях будет замедляться цикл зарядки. Другим вопросом, который следует рассмотреть в конструкции генератора Маркса 1 на фиг. 1, это оптимальное отношение емкости генератора Маркса C1 к емкости нагрузки C2. Для этого следует рассмотреть две функции резонансных контуров. Эти две функции - максимальная передача энергии и максимальное напряжение на нагрузке. Передача энергии

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4PD4A - Изменение наименования обладателя патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 16-2003
(73) Новое наименование патентообладателя:
Эм-Би-Ди-Эй Ю-Кей ЛИМИТЕД (GB)
Извещение опубликовано: 10.06.2003