用于全超导托卡马克核聚变实验磁体电源系统的爆炸开关

    公开(公告)号:CN109378251A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811078865.4

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: H01H39/00 H01H1/62

    摘要: 本发明公开了一种用于全超导托卡马克核聚变实验磁体电源系统的爆炸开关,包括有主触头系统和弧触头系统,所述的主触头系统包括有切割环氧筒、炸药一和导电圆铜盘,所述的炸药一安装在切割环氧筒的上面,切割环氧筒位于导电圆铜盘的上面;所述的弧触头系统包括有多层切割环氧片、炸药二和导电圆铜环,所述的炸药二安装在导电圆铜环内部中心,多层切割环氧片上下等距安装排列在导电圆铜环的外侧,所述的导电圆铜盘和导电圆铜环之间通过导电柱连接。本发明采用特制结构的黑索金炸药爆轰驱动,能够有效应用于主、弧触头分断受结构设计影响的场合。同时,使用新型触发引爆装置,确保开关在复杂磁场和恶劣辐照工作条件下能够安全可靠触发分断。

    一种大口径稳态磁场免疫力测试平台

    公开(公告)号:CN109307819A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811398593.6

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G01R31/00

    CPC分类号: G01R31/001

    摘要: 本发明公开了一种大口径稳态磁场免疫力测试平台,包括有三组相互并列的竖立的矩形线圈,三组矩形线圈上对应的边框之间均通过横向绝缘夹具固定为一体并使三组矩形线圈组合定位成框型,每组矩形线圈的拐角部位均设有母排焊接防变形夹具。所述横向绝缘夹具均包括有分别夹装三组矩形线圈上对应的边框内外两侧的内、外侧绝缘板,内、外侧绝缘板两端端部之间通过连接耳连接;测试空间大,尺寸达到2.1m×2.1m×2.1m。测试磁场强,强度达到120mT。测试区域磁场均匀度好,测试区域空间磁场强度均匀度小于1.3。设备测试能力扩展能力强。

    一种大口径稳态磁场免疫力测试平台

    公开(公告)号:CN109307819B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811398593.6

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种大口径稳态磁场免疫力测试平台,包括有三组相互并列的竖立的矩形线圈,三组矩形线圈上对应的边框之间均通过横向绝缘夹具固定为一体并使三组矩形线圈组合定位成框型,每组矩形线圈的拐角部位均设有母排焊接防变形夹具。所述横向绝缘夹具均包括有分别夹装三组矩形线圈上对应的边框内外两侧的内、外侧绝缘板,内、外侧绝缘板两端端部之间通过连接耳连接;测试空间大,尺寸达到2.1m×2.1m×2.1m。测试磁场强,强度达到120mT。测试区域磁场均匀度好,测试区域空间磁场强度均匀度小于1.3。设备测试能力扩展能力强。

    用于全超导托卡马克核聚变实验磁体电源系统的爆炸开关

    公开(公告)号:CN109378251B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811078865.4

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: H01H39/00 H01H1/62

    摘要: 本发明公开了一种用于全超导托卡马克核聚变实验磁体电源系统的爆炸开关,包括有主触头系统和弧触头系统,所述的主触头系统包括有切割环氧筒、炸药一和导电圆铜盘,所述的炸药一安装在切割环氧筒的上面,切割环氧筒位于导电圆铜盘的上面;所述的弧触头系统包括有多层切割环氧片、炸药二和导电圆铜环,所述的炸药二安装在导电圆铜环内部中心,多层切割环氧片上下等距安装排列在导电圆铜环的外侧,所述的导电圆铜盘和导电圆铜环之间通过导电柱连接。本发明采用特制结构的黑索金炸药爆轰驱动,能够有效应用于主、弧触头分断受结构设计影响的场合。同时,使用新型触发引爆装置,确保开关在复杂磁场和恶劣辐照工作条件下能够安全可靠触发分断。

    一种半导体开关触发保护试验的测试电路及测试方法

    公开(公告)号:CN109188259A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810844299.7

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种半导体开关触发保护试验的测试电路及测试方法。本发明利用变流器逆变触发外旁通为负载电流提供续流回路,待外旁通承受负载电流的时间满足要求后,再令变流器重新工作于整流模式,变流器的输出电流逐渐增大,旁通电流逐渐下降,负载电流再由外旁通转移至变流器。在外旁通触发导通后,本发明在不借助外部机械开关的情况下,通过改变变流器的触发角,令变流器再次工作于整流模式,将已经转移到外旁通的负载电流转回变流器,实现了模拟ITER外旁通实际运行情况对外旁通进行触发可靠性和运行安全性的测试。