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公开(公告)号:CN108173534A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810136961.3
申请日:2018-02-09
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种双极性传输线型纳秒脉冲发生器,包括:交流电源模块和脉冲模块,工频交流源输出端经输入限流电阻与二极管整流桥输入端相连,二极管整流桥输出端经稳压电容与H桥电路输入端相连,H桥电路输出端与升压变压器输入端相连,升压变压器输出端经输入电阻、第一同轴电缆中心铜线、负载输出阻抗、第二同轴电缆中心铜线接地,第一同轴电缆两端和第二同轴电缆两端共同接地,控制开关一端接至输入电阻和第一同轴电缆之间的节点上,控制开关另一端接地,负载输出阻抗两端输出脉冲。本发明的有益效果:利用交流源作为Blumlein脉冲形成线的激励源,可产生双极性陡前沿窄脉宽纳秒脉冲,结构简单,电路复杂度低,整体易于实现小型化。
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公开(公告)号:CN105911583A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610213410.3
申请日:2016-04-07
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: G01V1/157
CPC classification number: G01V1/157 , G01V2210/121
Abstract: 一种活塞式换能电极,包括外壳体、绝缘体、外帽(4)和高压电极(9)。高压电极(9)位于绝缘体内部,绝缘体套入外壳体内部,外帽(4)罩于外壳体和绝缘体的上方。外壳体中,中筒(2)套装在外筒(1)上部,中筒(2)在外力作用下可上下移动,移动的上限为固定件(3)的下边缘。绝缘体中,绝缘筒(6)套装在中筒(2)的上段内,绝缘套筒(8)套装在外筒(1)下段和中筒(2)的中段和下段内。绝缘筒(6)内放置高压电极(9)。高压电极(9)由多根单芯绝缘电缆组成,多根电缆的中心导体通过汇流排连接,汇流排通过螺柱与外界电源的高压端连接。多根单芯绝缘电缆置于导电液体中,导电液体注满由绝缘体围成的封闭空间。
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公开(公告)号:CN103337983B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310241590.2
申请日:2013-06-18
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H02M9/06
Abstract: 一种重复频率高压微秒脉冲电源,其谐振倍压充电回路(120)和升压输出电路(116)级联,升压输出电路(116)接在负载(118)的两端,辅助电路(110)接在升压输出电路(116)的两端,吸收保护电路(114)接在开关(108)的两端,触发控制电路(112)接在开关(108)的一端。谐振倍压充电回路(120)给升压输出电路(116)提供初始脉冲,使升压输出电路(116)对负载(118)输出高压微秒脉冲,辅助电路(110)切换谐振倍压充电回路(120)的两种充电方式,吸收保护电路(114)保护谐振倍压电路(120)中的开关,触发控制电路(112)控制谐振倍压电路(120)中开关关断和开通,并实现对谐振倍压充电回路(120)和升压输出电路(116)的隔离。
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公开(公告)号:CN103326612B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310241715.1
申请日:2013-06-18
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H02M9/06
Abstract: 一种单极性微秒脉冲高压电源,包括主电路系统(110)和控制系统(100);主电路系统(110)完成各级电源模块的储能充电,各级电源模块在控制系统(100)驱动信号的控制下完成对负载放电,输出单极性微秒脉冲高压;控制系统(100)产生电平信号,电平信号传递到主电路系统的开关驱动电路,产生驱动控制信号,从而控制主电路系统开关的开通关断,在主电路系统的末端获得脉冲输出。每个单级电源模块在负载匹配电阻上放电得到的低压脉冲进行叠加获得高压脉冲,多级脉冲同步叠加可以获得方波脉冲,此时控制系统(100)的工作方式为同步触发方式;延时叠加可以获得具有阶梯沿的三角波,此时控制系统(100)的工作方式为延时触发方式。
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公开(公告)号:CN104868715A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510248824.5
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H02M3/06
Abstract: 一种移动式大功率高压直流电源,其N组超级电容器组级联电路依次串联,形成超级电容器组级联高压电源。超级电容器组级联高压电源输出的正极端串联限流电感(5)的一端,限流电感(5)的另一端连接高压电容器(6)的高压极。超级电容器组级联高压电源输出的负极端连接高压电容器的低压极。控制系统(1)分别连接N个控制开关(3)的控制端,控制系统(1)的电压测量端连接高压电容器(6)的两端,电流测量线圈(7)的线圈套在高压电容器低压端至超级电容器级联电路低压端的连线上,电流测量线圈(7)的测量引线连接到控制系统(1)的电流测量端。N个控制开关(4)同时闭合时形成N倍电池组电压的高压电源,给高压电容器(6)充电。
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公开(公告)号:CN104694733A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510068177.X
申请日:2015-02-10
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: C21D10/00
Abstract: 本发明涉及一种等离子体处理金属表面的实验装置,包括:实验腔,所述实验腔两端分别通过法兰盘A和法兰盘B密封,所述法兰盘A设有进气口,所述法兰盘B设有出气口。所述实验腔顶部经过铜电极A连接高压纳秒脉冲电源阳极,所述实验腔底部经过铜电极B接入地电极;所述高压纳秒脉冲电源阴极接入地电极;脉冲触发器,用以控制所述高压纳秒脉冲电源的触发。本发明还涉及一种使用所述实验装置处理金属表面的方法。本发明实现了将不同大气压下与不同气体成分下的金属处理结合,满足了不同条件下处理的需要,减少了实验成本,缩短了试验时间,提高了实验效率。
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公开(公告)号:CN104624138A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510058076.4
申请日:2015-02-04
Applicant: 中国科学院电工研究所
CPC classification number: B01J19/08 , B01J2219/00018 , B01J2219/00033 , C02F1/30 , C02F2203/00 , C02F2303/04
Abstract: 一种等离子体射流阵列均匀处理水溶液的装置,等离子体射流阵列结构包括多个结构相同的等离子体射流装置;等离子体射流装置包括绝缘介质一,绝缘介质一的上部与下部均环绕有金属环一与金属环二;电源包括高压极与地极,高压极、地极分别与金属环一、金属环二连接。等离子体射流阵列结构可用于大面积的水溶液处理;喷泉式的水柱保证水溶液处理的均匀性和连续性;等离子体射流阵列结构与水处理装置的水溶液相分离,两者之间的距离可调节,等离子体放电不受水溶液的影响,放电具有稳定性;应用范围广泛,可用于工业废水、污水处理,水溶液消毒灭菌以及制备消毒水等,且不会产生二次污染;结构简单,成本低,易操作,产品易扩大,易于工业转化。
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公开(公告)号:CN102903565B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210387372.5
申请日:2012-10-12
Applicant: 无锡市新一代电力电器有限公司 , 中国科学院电工研究所 , 无锡惠科电工高新技术有限公司
IPC: H01H33/66
Abstract: 一种具有功能选择性的真空开关,由真空灭弧室(4)、机械传动装置(8)、传动拉杆(7)、支撑固定系统(6)、检测装置(2)、接触器控制开关(9)及控制器(1)组成。所述的检测装置(2)测量真空灭弧室(4)短路状态下通过电流的幅值并传递给开关的控制器(1),通过控制器(1)决定真空开关的工作状态。真空灭弧室的静触头(3)和动触头(5)的触头材料为铜钨碳化钨或加入铁或碳或钨元素的铜铬合金。本发明真空开关在短路开断电流大于16kA的情况下,真空开关静触头和动触头的合闸压力保持在200N-1000N之间。本发明真空开关同时具有真空接触器与真空断路器的功能。
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公开(公告)号:CN103078306A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310007027.9
申请日:2013-01-09
Applicant: 中国科学院电工研究所
CPC classification number: H02H9/02
Abstract: 一种基于组合式快速合闸开关的故障电流限制器,采用组合式快速合闸开关与电容器C先并联之后,再与常规电抗器L串联;所述的组合式快速合闸开关由同名端相反的紧耦合双绕组电抗器和快速合闸开关组合而成,所述紧耦合双绕组电抗器的第一绕组L1先和快速合闸开关串联,然后和第二绕组L2并联,所述的快速合闸开关由机械开关K、晶闸管T、可控触发间隙G和避雷器MOV中的一组或多组并联组成;在短路故障时,可选用耐受短路电流较低的快速合闸开关实现对紧耦合双绕组电抗器第一绕组L1的合闸。在第一绕组L导通后,紧耦合双绕组电抗器的第一绕组L1和第二绕组L2产生的电抗互相抵消而使电抗减小。
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公开(公告)号:CN102646968A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210137972.6
申请日:2012-05-04
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种电抗器型短路故障限流器,由电抗器、电容器、开关和避雷器等组成。电网稳态时,限流器工作在串联谐振或串补状态,呈现低阻抗;电网发生短路故障后,电抗器的绕组过流饱和,或者同时通过开关闭合来控制电抗器的电抗变化,使限流器产生高阻抗来实现故障限流。该限流器通过电抗器饱和实现了故障自动响应,通过电路谐振提高了限流能力。同时,通过限流器结构的合理设计能够大幅度降低了系统的制造成本。该限流器的限流能力强,对电网影响小,有效地提高了电网运行的安全性和可靠性。
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