基于光导开关触发的Marx发生器及基于光导开关的触发电路

    公开(公告)号:CN114421930B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111564682.5

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: H03K3/57 H03K17/78

    摘要: 本发明提供一种基于光导开关触发的Marx发生器及基于光导开关的触发电路,主要解决Marx发生器高压电触发系统存在复杂度高、体积相对大、轻量化水平不足等问题。该Marx发生器包括激光脉冲发生器、光纤束和至少一级触发单元;触发单元包括触发电路、正极性主电容和负极性主电容,触发电路包括光导开关、四电极气体开关、触发电容和触发电阻;激光脉冲发生器等输出端通过光纤束与各光导开关的触发端连接;四电极气体开关的负极性电极与负极性主电容连接,正极性电极与正极性主电容连接,触发针通过光导开关与负极性主电容连接,触发盘通过触发电阻、触发电容与负极性主电容连接;相邻触发单元之间通过上一级的正极性主电容与下一级的负极性主电容连接。

    基于杂散电容的Marx发生器设计方法、系统、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN117131818A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310798102.1

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: G06F30/3308

    摘要: 本发明为解决现有杂散电容对开关过电压影响的分析方法,仅针对杂散电容分析,而忽略针对级间耦合电容和对地杂散电容等共同的影响的分析的问题,而提供一种基于杂散电容的Marx发生器设计方法、系统、存储介质及设备,对Marx发生器内部包含的对地杂散电容和级间耦合电容对发生器开关上过电压的影响规律进行系统且定量的分析。本发明从Marx发生器的过电压产生机理入手,结合建模仿真和公式推导分析了杂散电容对发生器内部开关上过电压及其末端负载上输出电压的影响。通过推导和定量分析两种杂散电容对火花开关过电压及末端负载电压影响的公式和影响规律,并据此确定杂散电容的最佳取值范围。

    一种双边驱动高空电磁脉冲模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN116735994A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310495470.9

    申请日:2023-05-05

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种双边驱动高空电磁脉冲模拟装置及方法,以解决双边脉冲源驱动大型辐射天线技术中两台驱动源难以同步运行的问题。具体包括主回路单元和触发回路单元;主回路单元包括正极性Marx发生器和依次连接在其输出端的正极性中储电容、正极性中储开关、正极性峰化电容,以及负极性Marx发生器和依次连接在其输出端的负极性中储电容、负极性中储开关、负极性峰化电容,还包括输出开关和辐射天线;触发回路单元包括总触发器、正极性触发器、负极性触发器、第一分压机构、第二分压机构、信号比较分析电路板及激光器。本发明中正负极性中储开关工作在外触发模式,使得输出开关上承受电压波形在正极性Marx发生器和负极性Marx发生器工作不同步时变化较小。

    一种集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器

    公开(公告)号:CN114914090B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210519762.7

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明涉及一种电容器,具体涉及一种集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器。解决现有中间储能干式薄膜电容器工序繁琐、体积较大且易被损伤以及使用大型电阻或阻容分压器测高压时占用空间大的问题。该集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器包括:外壳、N个陶瓷电容基体及电压测量装置,其中N≥2;所述N个陶瓷电容基体首尾依次相连,组成串联结构,所述串联结构的低压侧连接电压测量装置;所述外壳覆盖所述串联结构及电压测量装置中的连接金属层、小电阻以及电阻绝缘层,由绝缘材料浇注形成,实现电压测量装置与兆伏级陶瓷中间储能电容器集成设置,可实时测量电容器的电压。

    一种集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器

    公开(公告)号:CN114914090A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210519762.7

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明涉及一种电容器,具体涉及一种集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器。解决现有中间储能干式薄膜电容器工序繁琐、体积较大且易被损伤以及使用大型电阻或阻容分压器测高压时占用空间大的问题。该集成电压测量功能的兆伏级陶瓷中间储能电容器包括:外壳、N个陶瓷电容基体及电压测量装置,其中N≥2;所述N个陶瓷电容基体首尾依次相连,组成串联结构,所述串联结构的低压侧连接电压测量装置;所述外壳覆盖所述串联结构及电压测量装置中的连接金属层、小电阻以及电阻绝缘层,由绝缘材料浇注形成,实现电压测量装置与兆伏级陶瓷中间储能电容器集成设置,可实时测量电容器的电压。

    一种用于产生快前沿辐射场的有界波天线起始段

    公开(公告)号:CN113937487B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111006111.X

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: H01Q1/50

    摘要: 本发明提供了一种用于产生快前沿辐射场的有界波天线起始段,涉及一种有界波天线电磁脉冲模拟装置,解决了现有技术不能产生快前沿的辐射场问题。包括绝缘腔体、上起始极板、有界波天线过渡极板、峰化电容、高压引入导体和输出开关;所述上起始极板、峰化电容和输出开关封装在绝缘腔体内;所述绝缘腔体内充有绝缘气体介质;所述高压引入导体从外部穿过绝缘腔体与输出开关电连接;峰化电容的中心轴线与输出开关上电极和输出开关下电极的触点连线呈垂直设置;所述峰化电容与有界波天线过渡极板共形设置。

    基于光导开关触发的Marx发生器及基于光导开关的触发电路

    公开(公告)号:CN114421930A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111564682.5

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: H03K3/57 H03K17/78

    摘要: 本发明提供一种基于光导开关触发的Marx发生器及基于光导开关的触发电路,主要解决Marx发生器高压电触发系统存在复杂度高、体积相对大、轻量化水平不足等问题。该Marx发生器包括激光脉冲发生器、光纤束和至少一级触发单元;触发单元包括触发电路、正极性主电容和负极性主电容,触发电路包括光导开关、四电极气体开关、触发电容和触发电阻;激光脉冲发生器等输出端通过光纤束与各光导开关的触发端连接;四电极气体开关的负极性电极与负极性主电容连接,正极性电极与正极性主电容连接,触发针通过光导开关与负极性主电容连接,触发盘通过触发电阻、触发电容与负极性主电容连接;相邻触发单元之间通过上一级的正极性主电容与下一级的负极性主电容连接。

    一种用于产生快前沿辐射场的有界波天线起始段

    公开(公告)号:CN113937487A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111006111.X

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: H01Q1/50

    摘要: 本发明提供了一种用于产生快前沿辐射场的有界波天线起始段,涉及一种有界波天线电磁脉冲模拟装置,解决了现有技术不能产生快前沿的辐射场问题。包括绝缘腔体、上起始极板、有界波天线过渡极板、峰化电容、高压引入导体和输出开关;所述上起始极板、峰化电容和输出开关封装在绝缘腔体内;所述绝缘腔体内充有绝缘气体介质;所述高压引入导体从外部穿过绝缘腔体与输出开关电连接;峰化电容的中心轴线与输出开关上电极和输出开关下电极的触点连线呈垂直设置;所述峰化电容与有界波天线过渡极板共形设置。

    一种气体绝缘高压薄膜电容器

    公开(公告)号:CN216671403U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202122926812.7

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: H01G4/33 H01G4/224

    摘要: 本实用新型涉及一种电容器,具体涉及一种气体绝缘高压薄膜电容器。解决了现有技术中电容器壳体无法兼顾既具有良好的透气性能又具有良好防护性能的技术问题。本实用新型一种气体绝缘高压薄膜电容器,包括电容器主体和电容器壳体,电容器主体设置在电容器壳体内,电容器壳体为绝缘材料制成的矩形壳体,电容器壳体沿长度方向在上开设多个透气孔;绝缘滤网设置在电容器壳体的四个侧板内侧,并覆盖所有透气孔;绝缘滤网为50‑100目。本实用新型既有很好的透气性能又有较好的防尘等防护性能,可以有效保护电容器壳体内部的薄膜主体,对于提升该类电容器绝缘性能和使用寿命,进而拓展其使用范围,具有极其重要的价值。

    一种极性可调的高压脉冲产生装置

    公开(公告)号:CN221553239U

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202322615162.3

    申请日:2023-09-26

    摘要: 本实用新型提供一种极性可调的高压脉冲产生装置,用于解决现有的高压脉冲产生装置在获得不同极性的输出时,因需更换充电电源而导致其使用不够便捷、效费比不高的技术问题。该装置包括壳体、正极性储能电容、负极性储能电容、气体开关、高压电源、两个气嘴以及电缆组件,其中,电缆组件包括正极性充电电缆、负极性充电电缆、负极性输出电缆、正极性输出电缆,当负极性输出电缆的另一端接地时,正极性输出电缆的另一端连接负载,用于输出正极性高压脉冲;当正极性输出电缆的另一端接地时,负极性输出电缆的另一端连接负载,用于输出负极性高压脉冲,以此实现输出高压脉冲的极性调整。