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公开(公告)号:CN109980983A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711446280.9
申请日:2017-12-27
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: H02M9/04
Abstract: 本发明属于电源模块,具体涉及一种改良型脉冲高压电源的电源模块。一种改良型脉冲高压电源的电源模块,其中,由三相不可控整流桥、直流母线电容、半桥IGBT模块、输出电感、缓冲吸收装置组成,其中输出电感和缓冲吸收装置设置在输出端。本发明的显著效果是:(1)本发明装置将高压输出电感分散到各种电源模块中,既可以抑制各模块间电压的不平衡度,又可降低电感的制作难度。(2)本发明装置在电路结构和控制算法上均作出改良,使得本装置可以输出高频高压的电压波形。(3)本发明装置采用改良型的电源模块,可最大程度的降低线间寄生电容对负载电极的冲击,从而可避免因此造成的电极损伤。
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公开(公告)号:CN109980958A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711450449.8
申请日:2017-12-27
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
Abstract: 本发明属于电源模块,具体涉及一种用于高压长脉冲PSM电源的子模块。一种用于高压长脉冲PSM电源的子模块,由三相二极管整流桥、母线电容、开关管和续流二极管组成,其中二极管整流桥的两个输入端与外围电路连接,二极管整流桥的两个桥间位置连接副边绕组,所述外围电路由母线电容、开关管和续流二极管组成。本发明的显著效果是:(1)本发明电源模块输出电压等级较高。故在同等电压输出情形下,所需模块数较少。(2)本发明模块输入为单相交流方式。通常副边绕组均为三相,可将三相解开作为三个相同模块的输入,不仅可以降低变压器的体积,还可以使得输出电压等级提高。提高整机的功率密度。
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公开(公告)号:CN106163070B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510159091.8
申请日:2015-04-07
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种强流离子源用弧电源,包括供电单元和用于输出弧电流的离子源输出端,供电单元经DC/DC变换器给离子源输出端供电,DC/DC变换器采用不对称H桥拓扑结构,该不对称H桥拓扑结构包括四个桥臂:第一桥臂和第二桥臂分别和离子源输出端的正极相连,第三桥臂和第四桥臂分别和离子源输出端的负极相连,在第一桥臂上设置有至少两个错相并联的BUCK变换器,BUCK变换器中的二极管为第二桥臂共用,在第三桥臂上设置有一个绝缘栅双极型晶体管,在第四桥臂上设置有一个二极管。本发明的强流离子源用弧电源,大大提高了系统的di/dt,这样一方面不需要设置电流转移电路,即可完成打坑操作,且打坑深度0~100%连续可调,电流打坑宽度不再受时间限制。
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公开(公告)号:CN106163070A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510159091.8
申请日:2015-04-07
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种强流离子源用弧电源,包括供电单元和用于输出弧电流的离子源输出端,供电单元经DC/DC变换器给离子源输出端供电,DC/DC变换器采用不对称H桥拓扑结构,该不对称H桥拓扑结构包括四个桥臂:第一桥臂和第二桥臂分别和离子源输出端的正极相连,第三桥臂和第四桥臂分别和离子源输出端的负极相连,在第一桥臂上设置有至少两个错相并联的BUCK变换器,BUCK变换器中的二极管为第二桥臂共用,在第三桥臂上设置有一个绝缘栅双极型晶体管,在第四桥臂上设置有一个二极管。本发明的强流离子源用弧电源,大大提高了系统的di/dt,这样一方面不需要设置电流转移电路,即可完成打坑操作,且打坑深度0~100%连续可调,电流打坑宽度不再受时间限制。
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公开(公告)号:CN113014133A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110423970.2
申请日:2021-04-20
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了用于球马克装置的脉冲电流快速下降磁场线圈电源,所述磁场线圈电源是作用于球形托卡马克装置极向磁场线圈的提供环压的电源,能够使球形托卡马克装置的脉冲电流下降速度达到MA/s数量级;所述磁场线圈电源包括电容C、反并联二极管D1、全控型开关器件S、电感续流电路,所述电感续流电路包括续流二极管D2、续流电阻R,线圈电感Load为球形托卡马克装置的磁场线圈。本发明增加脉冲电流下降速度的电源拓扑,使脉冲电流快速下降,解决了球形托卡马克装置的脉冲电流快速下降慢不能提供高环压的问题。
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公开(公告)号:CN111200368A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811372884.8
申请日:2018-11-19
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种级联24脉波变流器拓扑,包括双Y脉冲发电机,移相变压器组,四象限24脉波变流器组和阻感负载,双Y脉冲发电机连接至移相变压器组一端,移相变压器另一端与四象限24脉波变流器组一端连接,四象限24脉波变流器组另一端连接阻感负载。本装置可以有效的抑制环流,省去外加环流电抗器,节约成本,减小体积,并且一旦发生变流器故障环流失控时,只会影响到与故障变流器并联的变流器,而对其余的变流器没有影响,最大限度的保护了其他变流器;可以实现四象限运行;变压器与变流器的连接方式使得网侧与变压器负荷均衡,变压器负荷小,环流不会同时流过同一个变压器的两个副边。
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公开(公告)号:CN103903934B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210575175.6
申请日:2012-12-26
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H01J7/24
Abstract: 本发明公开了一种用于大功率高压电真空器件的油冷却器,包括侧壁(1)、盖板(2)、进油口(3)、出油口(4)、元件管座(5)、金属弹簧卡扣(6)和底板(9);侧壁(1)为空心圆柱结构,底板(9)、盖板(2)为圆形盘状,侧壁(1)与底板(9)配合粘接密封形成外筒,侧壁(1)与盖板(2)密封连接;盖板(2)槽上放置橡胶衬垫;盖板(2)槽和橡胶衬垫上有孔,底板(9)、盖板(2)的中心分别设有设置进油口(3)、出油口(4)的孔,元件管座(5)固定在管座槽上,元件管座(5)上表面设有金属弹簧卡扣(6);油冷却器上设有若干进出线端子。本发明具有更好的冷却效率,也便于对温升进行控制。
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公开(公告)号:CN103904867A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210567265.0
申请日:2012-12-24
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H02M1/06
Abstract: 本发明属于一种数字移相触发器,具体公开一种用于互错30°双可控变流器的FPGA宽频移相触发器,该触发器包括双Y错30°同步整形电路、AD转换器件、第一电平变换电路、FPGA电路、第二电平变换电路及驱动放大隔离电路;双Y错30°同步整形电路的输出端、AD转换器件的输出端通过第一电平变换电路与FPGA电路的输入端连通,FPGA电路的输出端通过第二电平变换电路与驱动放大隔离电路的输入端连通。本发明的数字移相触发器在FPGA电路内部实现触发器的核心功能,避免了通常触发器因电路器件性能差异带来的不足,简化了结构、提高了工作稳定性。
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公开(公告)号:CN109801766B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201711135237.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 万洲电气股份有限公司
IPC: H01C10/16
Abstract: 本发明属于电气技术领域,具体为一种不锈钢分段可调电阻及可调制动电阻,可调电阻包括由若干分电阻首尾焊接成的电阻本体和U形绝缘件,一侧的分电阻的首端和另一侧分电阻的尾端分别形成电阻输入端和电阻输出端,短接铜排设于电阻本体上,U形绝缘件固定设于分电阻的不锈钢带之间,通过铜排短接不同的搭接方式,就能实现电阻输出不同的阻值;该分段可调电阻放于水中形成制动电阻,其电阻与水共同确定制动电阻的阻值,分段可调电阻与水充分接触,随着水的温度升高,吸收大量因电能转换的热量,从而确保分段可调电阻在电流密度很大时的安全性,实现大功率大容量电机快速降速,形成的制动电阻功率大、电流大、耐高压、吸收能量高。
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公开(公告)号:CN112491406B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011347018.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H03K17/042
Abstract: 本发明公开了一种具有电压调整能力的高压固态调制器,其技术方案要点是:包括高压电源、滤波电容、测量电阻、调整模块、开关模块,滤波电容、测量电阻均与高压电源并联连接;调整模块、开关模块均包括均压吸收网络、辅助供电驱动保护单元、光纤驱动器及供电控制保护单元、多个IGBT晶体管,IGBT晶体管与均压吸收网络并联;IGBT晶体管之间串联,IGBT晶体管的基极均与辅助供电驱动保护单元电性连接;辅助供电驱动保护单元、光纤驱动器及供电控制保护单元之间通信连接;光纤驱动器及供电控制保护单元与反馈控制系统通信连接。本发明通过控制调整模块中IGBT晶体管的开通、开关模块中IGBT晶体管的关断,将输出高压电稳定在所需的幅值,通断时间短,高压输出效率高。
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