基于金属-聚合物组合电极的高压平板电容器

    公开(公告)号:CN109192505B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810961721.7

    申请日:2018-08-22

    IPC分类号: H01G4/008 H01G4/224 H01G4/30

    摘要: 本发明属于脉冲功率技术领域,具体涉及一种基于金属聚合物组合电极的平板电容器,目的在于提高现有峰化电容器的沿面耐压强度,输出更高幅值电磁脉冲波形。该峰化电容器包括同轴叠置在一起的多个金属‑聚合物组合电极,相邻的两个金属‑聚合物组合电极之间夹有薄膜介质,位于端部的两个金属‑聚合物组合电极外侧分别设有一个上压板和下压板,拉杆穿过上压板和下压板边缘将上压板和下压板压紧;所述金属‑聚合物组合电极包括金属圆盘电极、聚合物支撑环和粘结剂,所述金属圆盘电极与聚合物支撑环同心设置,金属电极外侧采用粘结剂与聚合物支撑环内侧相连,聚合物支撑环的外径大于薄膜介质的外径。

    一种高压兆伏级平板型低电感脉冲电容器

    公开(公告)号:CN108922777B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810653768.7

    申请日:2018-06-22

    摘要: 本发明涉及一种应用于高压兆伏级平板型低电感脉冲电容器。其通过设计多层介质薄膜袋,通过双向套装工艺,将沿面闪络的问题转化为介质体击穿的问题,大大提高了脉冲电容器的输出脉冲电压指标。其结构包括绝缘腔体、设置在绝缘腔体内的电容器底座、绝缘薄膜、下电极、环形绝缘支撑板、中间电极、上电极以及高压屏蔽环;电容器底座固定在绝缘腔体底部,电容器底座上表面设置下电极;下电极和上电极之间设置有N个中间电极以及2N+2个环形绝缘支撑板;其中,中间电极上均套装有介质薄膜袋,且套装介质薄膜袋的中间电极真空度为1kpa,气压为0.1Mpa;上电极的上表面安装高压屏蔽环;绝缘腔体内的真空度为100pa,气压为1.6Mpa。

    一种XRAM脉冲产生电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103546056A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310482278.2

    申请日:2013-10-15

    IPC分类号: H02M9/02

    摘要: 本发明涉及一种XRAM脉冲产生电路,主开关选用反向触发双极晶闸管(reverse switching dynistor,RSD),反向触发双极晶闸管是一种新型高功率半导体闭合开关,具有通流能力强、电流变化率、延时抖动小;选用快恢复晶闸管作为初级开关,减小换流过程的能量损失,提高了输出效率。本发明的有益效果是,能够提高输出脉冲的峰值电流、电流变化率、输出效率。通过换流技术,单元电感储能系统的换流能力可达数十kA,与高储能密度电池或小型飞轮发电机配合,大量电感储能单元并联运行,可以实现储能百kJ到几MJ的高功率脉冲电源系统。

    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。

    一种高功率双指数脉冲脉宽连续调节电路及调节方法

    公开(公告)号:CN108880512B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201810652885.1

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: H03K7/08

    摘要: 本发明涉及一种高功率双指数脉冲脉宽连续调节电路及调节方法,本发明不仅提升了脉冲宽度调节范围及灵活性,并且也拓宽了脉冲功率的应用范围。其电路结构包括Marx电路、中储电路、峰化电路以及负载电阻;其改进之处是:还包括Chop电路;所述Chop电路包括Chop开关、Chop开关触发器以及Chop电阻;Chop开关和Chop电阻串联后与中储电路中的中储电容并联,所述Chop开关触发器的输出端与触发Chop开关的触发电极连接,所述Chop电阻的阻值≤负载电阻的阻值。

    高压纳秒脉冲分压器刻度因数的全量程标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN110031789A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910281262.2

    申请日:2019-04-09

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 为了减小脉冲功率技术中纳秒脉冲电压的测量偏差,本发明提供了一种高压纳秒脉冲分压器刻度因数的全量程标定装置及标定方法,本发明利用了纳秒脉冲电场测量探头在较大的幅值范围内其刻度系数可以通过GTEM小室或TEM小室等设备进行标定的特点,通过关联纳秒脉冲电压和纳秒脉冲电场,巧妙地回避了高电压等级下纳秒脉冲电压无标准测量系统的现状,实现了纳秒脉冲分压器在数百千伏电压等级下刻度系数的标定,解决了脉冲功率技术中百千伏纳秒脉冲电压测量的溯源问题。

    沿面闪络实验样品更换装置、实验装置和样品更换方法

    公开(公告)号:CN108398620A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810146481.5

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: G01R31/12 G05B19/05

    摘要: 本发明涉及沿面闪络实验样品更换装置、实验装置和样品更换方法,旨在解决现有绝缘材料沿面闪络实验样品更换耗时长、操作复杂的问题,同时减少了样品更换过程中气体泄漏引起的环境污染。其中,沿面闪络实验样品更换装置包括控制器、样品更换和电极压紧结构,样品更换和电极压紧结构由位移步进电机和旋转步进电机驱动,实现了样品托台与电极的压紧,及样品的更换。本发明基于自动控制技术,实现真空或者高气压绝缘环境中实验样品的自动更换,不打开实验腔体,节省时间,提高了实验效率,减少了绝缘气体泄漏引起的污染,具有结构简单、操作方便、节约成本、可重复性好等优点。

    三电极场畸变气体开关的模型构建方法和导通过程模拟方法

    公开(公告)号:CN108229038A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810022759.8

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种三电极场畸变气体开关的模型构建方法和导通过程模拟方法,旨在更为直观的表征从外部触发电压到来,到开关经过一定的触发与贯通延时后完全闭合的导通过程。本发明通过将整个开关导通过程等效为两个独立间隙各自的击穿过程,并通过导通起始条件确定整个开关的击穿模式,使其与开关的实际使用情况更为接近。通过对结构电路中压控开关的导通控制条件的设定,将间隙击穿起始判据、导通过程延时及抖动等信息引入了开关模型中,使整个导通过程的模拟更为真实。通过间隙导通起始判断条件的改变,可根据实际情况改变开关导通的控制方式,形式灵活多样,适用于脉冲功率技术领域大部分应用中该类开关导通过程的模拟与仿真。

    一种紧凑型结构的Marx发生器

    公开(公告)号:CN103475255B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310334406.9

    申请日:2013-08-02

    IPC分类号: H02M9/00 H02M9/04

    摘要: 本发明涉及一种紧凑型结构的Marx发生器,将充电电源、前级触发源集成安装,并放置于与外筒连接的前端金属筒内,有效地缩小了发生器的体积和减少了操作复杂程度。利用绝缘体放置于电容间,在保证有效绝缘距离的基础上,压缩了电容间的空间,缩小了发生器体积。利用内筒、接地端绝缘板、输出端绝缘板、输出定位电极之间的配合将开关轨道以及电容固定在发生器中心。本发明从结构设计、电磁屏蔽着手,对小型Marx发生器各个部分进行集成设计,成功研制了一种集成发生器主体、充电电源、前级触发源的小型Marx发生器。

    一种紧凑型电感一体化电极及其加工方法

    公开(公告)号:CN103903838B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410119380.0

    申请日:2014-03-27

    摘要: 本发明提供一种紧凑型电感一体化电极及其加工方法,包括电极头、电极底盘以及设置在电极头和电极底盘之间的电感单元;电极底盘为圆环形结构;电感单元包括一个半圆环形电感;半圆环形电感与电极底盘平行,其一端通过电感支撑段与电极头连接,其另一端与电极底盘连接;感支撑段的高度满足电感绝缘性能要求,可置于绝缘气体或液体中组成开关。本发明电感段电极的加工采用首先实心锥体和电极头,再加工成空心锥面,最后进行线切割的工艺实现;并在线切割过程中对所有电场增强点进行一次性切割圆滑处理;从而降低了加工难度,并保证了电感段的机械强度和电场绝缘强度。以得到最好的电感绝缘性能。