×
17.06.2020
220.018.2723

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ КОММУТАТОРАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Cистема импульсно-периодической зарядки содержит электрически связанные между собой источник высокого напряжения, блок импульсно-периодической зарядки, а также формирователь высоковольтных импульсов (ФВИ) с рабочим емкостным накопителем и блок управления, причем блок импульсно-периодической зарядки представляет собой образованные буферным емкостным накопителем, промежуточным емкостным накопителем, индуктивностями, высоковольтными диодами, электропрочными газоразрядными коммутаторами два контура перезарядки - буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель и промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, при этом емкость промежуточного накопителя равна рабочей емкости ФВИ. В качестве электропрочных газоразрядных коммутаторов использованы тиратроны, причем организован тиратронный модуль, представляющий собой герметичный секционированный корпус, секции которого экранированы от электромагнитных наводок, вносимых в электрические цепи при срабатывании расположенных в модуле тиратронов. Тиратрон, расположенный в первой секции, коммутирует разряд буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель, расположенный во второй секции, тиратрон, расположенный в третьей секции, коммутирует разряд промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ. Тиратронный модуль оснащен герметичными вводами и разъемами для обеспечения возможности подключения к источнику высокого напряжения, ФВИ и блоку управления. Обеспечена возможность заполнения корпуса модуля газом CF6 или трансформаторным маслом для увеличения электропрочности модуля. Технический результат - повышение надежности и ресурса системы импульсно-периодической зарядки. 2 ил.

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе.

Характеристики мощных электрофизических установок, работающих в импульсно-периодическом режиме с высокой средней мощностью электронного пучка, определяются системой первичного электропитания. При создании таких комплексов весьма актуальной задачей является разработка эффективной и надежной системы импульсно-периодической зарядки (СИЗ) емкостных накопителей формирователей высоковольтных импульсов. При уровнях средней мощности пучка более сотни киловатт наиболее предпочтительным является подход с использованием предварительно заряжаемого высоковольтного буферного емкостного накопителя, энергия из которого с помощью коммутатора-прерывателя дозировано передается в емкостной накопитель формирователя высоковольтных импульсов (ФВИ).

Основным элементом в схеме с дозированным отбором энергии из буферного накопителя является коммутатор-прерыватель, функции которого в высоковольтных вариантах СИЗ выполняет разрядник с вращающимися электродами (РВЭ). Проблемами при эксплуатации РВЭ и всей СИЗ на его основе являются эффективное гашение высоковольтной дуги по окончании зарядки и небольшой ресурс из-за механического износа вращающихся деталей.

За аналог заявляемой системы импульсно-периодической зарядки по совокупности признаков, основанный на подобном принципе, выбран генератор импульсных токов с фильтровой (буферной) емкостью и индуктивной зарядной цепью электрогидравлической установки (Л.А. Юткин Электрогидравлические установки// Ленинград. -Машиностроение. - 1986.- стр. 86-90, рис 3.1д).

Недостатками системы импульсно-периодической зарядки, выбранной в качестве аналога, являются относительно невысокий уровень средней мощности, передаваемой в нагрузку, отсутствие защиты цепи от возникающего сквозного тока, то есть, при наличии закороченного коммутатора рабочего накопителя, либо РВЭ на землю, оборвать ток в цепи СИЗ, многократно превышающий номинальный, без принятия специальных мер, не представляется возможным, происходит полная разрядка буферной емкости с выгоранием или повреждением электродов. Все это значительно снижает надежность и ресурс установки.

Следует особо отметить, для повышения среднего уровня мощности, передаваемой в нагрузку с помощью системы импульсно-периодической зарядки на основе дозированного отбора энергии с использованием разрядника с вращающимся электродом, и увеличения надежности функционирования СИЗ в этом режиме, необходим ряд усовершенствований, минимизирующий последствия некорректной работы элементов.

За прототип, наиболее близкий к заявляемой системе импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах по совокупности признаков, выбрана система импульсно-периодической зарядки в соответствии с патентом РФ №2660171, опубликовано 05.07.2018, патентообладатель ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Прототип содержит источник высокого напряжения, буферный емкостной накопитель, две индуктивности, два высоковольтных диода, разрядник (РВЭ) с двумя группами неподвижных пространственно-разнесенных и расположенных в параллельных плоскостях электродов и двумя расположенными друг над другом вращающимися электродами с трех-штыревыми контактами каждый, промежуточный емкостной накопитель, генератор (формирователь) высоковольтных импульсов с рабочим емкостным накопителем, образующие два контура перезарядки - буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель и промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ (при этом емкость промежуточного накопителя равна рабочей емкости ФВИ).

Система импульсно-периодической зарядки, выполненная по схеме прототипа, работает следующим образом: источник высокого напряжения относительно медленно заряжает буферный емкостной накопитель. Перед окончанием зарядки асинхронный двигатель с регулятором оборотов раскручивает вал с вращающимися электродами. По окончании процесса зарядки буферной емкости и достижения требуемой частоты вращения вала блок управления формирует импульс на замыкание быстродействующего защитного реле, которое подключает буферную емкость к неподвижному вводу РВЭ через высоковольтную диодную сборку и индуктивность. При этом полярность подключения диода допускает протекание тока из буферной емкости в рабочую, но препятствует обратному течению. При сближении штыря (штыревого контакта) подвижного электрода первой группы с первым неподвижным электродом первой группы происходит пробой и на подвижном электроде появляется высокий потенциал, что, в свою очередь, приводит к пробою со второго штыря (штыревого контакта) подвижного электрода этой группы на второй неподвижный, который связан с промежуточным емкостным накопителем. Начинается зарядка емкости промежуточного накопителя. По окончании процесса зарядки дуга в межэлектродных промежутках РВЭ гаснет, ток становится равным нулю. После того, как штыри (штыревые контакты) подвижного электрода первой группы отходят от неподвижных электродов, начинается сближение штырей подвижного электрода второй группы с неподвижными электродами второй группы. Первый неподвижный электрод второй группы находится под высоким потенциалом. Происходит пробой и на подвижном электроде второй группы появляется высокий потенциал, что, в свою очередь, приводит к пробою со второго штыря подвижного электрода этой группы на второй неподвижный, к которому подключена емкость нагрузки. Начинается зарядка рабочей емкости. По окончании процесса зарядки дуга в межэлектродных промежутках РВЭ гаснет, ток становится равным нулю, подвижный электрод отходит от неподвижных. По окончании цикла заряд-заряд - разряд с неподвижными электродами первой группы начинает сближаться следующая пара подвижных электродов первой группы и цикл повторяется. При этом средняя коммутируемая мощность ограничивается только эрозионной стойкостью электродов разрядника и возможностями двигателя, обеспечивающего вращение электродов.

Недостатками системы импульсно-периодической зарядки, выбранной в качестве прототипа, являются:

- невозможность создания полностью герметичного корпуса разрядника из-за наличия соединенных с двигателем вращающихся элементов и вследствие этого утечки электроизолирующего газа обеспечивающего эффективное гашение дуги и электрическую прочность, что существенно снижает надежность системы;

- невысокий ресурс вращающихся с большой скоростью деталей, что приводит к их механическому износу, и как следствие изменение зазоров между электродами;

- для необходимости обеспечить электрическую прочность, корпус РВЭ и его подвижные электроды должны быть разнесены на значительные расстояния. Исходя из схемы подключения, элементы СИЗ размещаются вокруг разрядника. Все это приводит к увеличению массогабаритных характеристик системы.

Техническая проблема состоит в совершенствовании схемы построения системы импульсно-периодической зарядки (СИЗ) на базе дозированного отбора энергии из высоковольтного буферного накопителя путем замены механического РВЭ на электровакуумные газоразрядные коммутаторы -тиратроны, что позволит повысить надежность системы, уменьшить ее массогабаритные характеристики.

Ожидаемым техническим результатом предполагаемого решения является повышение надежности и ресурса работы СИЗ при обеспечении компактности.

Технический результат достигается тем, что в отличие от известной системы импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах, содержащей электрически связанные между собой источник высокого напряжения, блок импульсно-периодической зарядки, а также формирователь высоковольтных импульсов (ФВИ) с рабочим емкостным накопителем и блок управления, причем блок импульсно-периодической зарядки представляет собой образованные буферным емкостным накопителем, промежуточным емкостным накопителем, индуктивностями, высоковольтными диодами, электропрочными газоразрядными коммутаторами два контура перезарядки - буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель и промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, при этом емкость промежуточного накопителя равна рабочей емкости ФВИ, в предложенной системе в качестве электропрочных газоразрядных коммутаторов использованы тиратроны, причем организован тиратронный модуль, представляющий собой герметичный секционированный корпус, секции которого экранированы от наводок, вносимых в электрические цепи при срабатывании расположенных в модуле тиратронов, причем тиратрон, расположенный в первой секции, коммутирует разряд буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель, расположенный во второй секции, тиратрон, расположенный в третьей секции, коммутирует разряд промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, тиратронный модуль оснащен герметичными вводами и разъемами для обеспечения возможности подключения к источнику высокого напряжения, ФВИ и блоку управления, при этом обеспечена возможность заполнения корпуса модуля газом CF6 или трансформаторным маслом для увеличения электропрочности модуля.

Тиратроны традиционно используются для быстрой импульсной коммутации энергии емкостных накопителей в наносекундном и микросекундном диапазонах длительностей, что является существенным преимуществом по сравнению с РВЭ. Авторами впервые предложено использовать преимущества тиратронов в компактной, герметичной двухконтурной схеме СИЗ, значительно повышающей живучесть системы. Тиратрон является надежным, отпаянным прибором, с достаточным ресурсом по количеству импульсов коммутируемого заряда. Объем и масса одного тиратрона примерно в 10 раз меньше РВЭ. Следствием замены РВЭ на тиратроны явилась возможность организовать СИЗ в виде компактного модуля, разделенного на секции перегородками, выполняющими роль экранов от электромагнитных наводок.

На фиг.1 приведена схема заявляемой системы импульсно-периодической зарядки, где:

1 - источник высокого напряжения;

2 - буферный емкостной накопитель (БН);

3, 7 - высоковольтный диод;

4, 8 - времязадающая индуктивность;

5, 9 - тиратроны;

6 - промежуточный емкостной накопитель (ПН);

10 - формирователь высоковольтных импульсов (ФВИ);

где Ср - рабочий емкостной накопитель (РН); К - коммутатор; R -сопротивление.

Алгоритм работы СИЗ на управляемых тиратронах определяется наличием двух контуров перезарядки: буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель и промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ. Зарядка каждого контура происходит после срабатывания тиратрона. При замыкании первого контура тиратроном 5 по закону (1-cosωt) через времязадающую индуктивность 4 происходит зарядка промежуточного емкостного накопителя 6 от буферного емкостного накопителя 2, заряженного от источника высокого напряжения 1, причем из-за большой разности в величинах емкостей напряжение на ПН в штатном режиме будет примерно в два раза (без учета потерь) выше, чем на БН. Колебательному процессу между БН и ПН препятствует высоковольтная диодная сборка 3.

Идентично работает и второй контур перезаряда энергии промежуточного емкостного накопителя в емкостной накопитель формирователя высоковольтных импульсов (ФВИ). Так как емкости ПН и ФВИ равны, при перезарядке величина напряжения останется прежней. При замыкании второго контура тиратроном 9 по закону (1-cosωt) через индуктивность 8 происходит переброс энергии из конденсаторов ПН в конденсаторы ФВИ. Колебательному процессу между ПН и ФВИ препятствует высоковольтная диодная сборка 7.

После срабатывания коммутатора К рабочий емкостной накопитель Ср ФВИ разряжается на нагрузку R и цикл зарядки повторяется.

Заявленная система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах (управляемых тиратронах) реализована на практике. Все компоненты СИЗ размещаются в герметичном металлическом корпусе.

На фиг. 2 изображен тиратронный модуль заявленной системы

импульсно-периодической зарядки, где:

3, 7 - высоковольтный диод;

4, 8 - времязадающая индуктивность;

5, 9-тиратроны;

6 - промежуточный емкостной накопитель (ПН);

11 - первая секция модуля;

12 - вторая секция модуля;

13 - третья секция модуля.

Тиратронный модуль представляет собой компактный герметичный секционированный корпус, секции которого экранированы от электромагнитных наводок, вносимых в электрические цепи при срабатывании расположенных в модуле тиратронов (например типа ТДИ), причем тиратрон 5, расположенный в первой секции 11, коммутирует разряд буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель 6, расположенный во второй секции 12, тиратрон 9, расположенный в третьей секции 13, коммутирует разряд промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, тиратронный модуль оснащен герметичными вводами и разъемами для обеспечения возможности подключения к источнику высокого напряжения, ФВИ и блоку управления, представляющего собой компактный высоковольтный импульсный генератор, разработанный для управления тиратронами, при этом обеспечена возможность заполнения корпуса модуля газом CF6 или трансформаторным маслом, что увеличивает электропрочность всей СИЗ по сравнению с ранее используемой на основе с РВЭ.

Работоспособность системы импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах проверена во время использования в составе мощного СВЧ-генератора. При габаритах на треть меньших по сравнению с прототипом, ресурс установки увеличился более чем в два раза. Применение тиратронного модуля позволило исключить вероятность электрических пробоев в токоведущих цепях системы, что значительно увеличило ее надежность.

Таким образом, построение мощной высоковольтной системы импульсно-периодической зарядки емкостных накопителей по предлагаемой схеме позволит повысить надежность и ресурс ее работы, сделает СИЗ более компактной и мобильной по сравнению с существующей на разряднике с вращающимися электродами.

Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах, содержащая электрически связанные между собой источник высокого напряжения, блок импульсно-периодической зарядки, а также формирователь высоковольтных импульсов (ФВИ) с рабочим емкостным накопителем и блок управления, причем блок импульсно-периодической зарядки представляет собой образованные буферным емкостным накопителем, промежуточным емкостным накопителем, индуктивностями, высоковольтными диодами, электропрочными газоразрядными коммутаторами два контура перезарядки - буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель и промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, при этом емкость промежуточного накопителя равна рабочей емкости ФВИ, отличающаяся тем, что в качестве электропрочных газоразрядных коммутаторов использованы тиратроны, причем организован тиратронный модуль, представляющий собой герметичный секционированный корпус, секции которого экранированы от наводок, вносимых в электрические цепи при срабатывании расположенных в модуле тиратронов, причем тиратрон, расположенный в первой секции, коммутирует разряд буферного емкостного накопителя на промежуточный емкостной накопитель, расположенный во второй секции, тиратрон, расположенный в третьей секции, коммутирует разряд промежуточного емкостного накопителя на рабочий емкостной накопитель ФВИ, тиратронный модуль оснащен герметичными вводами и разъемами для обеспечения возможности подключения к источнику высокого напряжения, ФВИ и блоку управления, при этом обеспечена возможность заполнения корпуса модуля газом CF6 или трансформаторным маслом для увеличения электропрочности модуля.
СИСТЕМА ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ КОММУТАТОРАХ
СИСТЕМА ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ КОММУТАТОРАХ
СИСТЕМА ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ КОММУТАТОРАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 796 items.
29.12.2017
№217.015.f603

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение представляет собой способ переработки жидких радиоактивных отходов и относится к области охраны окружающей среды. Cпособ переработки жидких радиоактивных отходов, содержащих дисперсную фазу, заключается в выделении дисперсной фазы. Перед выделением дисперсной фазы в исходные жидкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637811
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f70e

Способ двухлучевой лазерной сварки

Изобретение относится к способу двухлучевой лазерной сварки алюминиевых сплавов и конструкционных сталей и может найти применение в различных отраслях машиностроения, в частности при сварке изделий в камере сварки с инертным газом. Способ заключается в направлении лазерных лучей к месту сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639200
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f767

Электрод-инструмент для электроэрозионной обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке технологических процессов и проектировании технологической оснастки для электроэрозионного формообразования сферических поверхностей. Электрод-инструмент имеет центральный канал для прокачки диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639201
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f811

Обратный клапан

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в составе пороховых баллистических установок и пиромеханических устройств в качестве узла для управления газоперетоком между смежными объемами. Обратный клапан содержит корпус с входным и выходным каналами, размещенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639467
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8a5

Фотонная вычислительная машина

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат - повышение производительности и энергоэффективности. Для этого предложена фотонная вычислительная машина (ФВМ), которая включает процессорный элемент, содержащий вычислительный модуль, соединенный через оптический коммутатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639698
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa2e

Высоковольтный переход

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для ввода электрических проводников в загрязненную зону через стены и перекрытия герметичных зон, испытательных стендов и других аналогичных объектов. Высоковольтный переход в загрязненную зону через металлическую стенку защитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639307
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb3d

Устройство для отбора проб расплавленного металла

Изобретение относится к устройствам для взятия проб в жидком или текучем состоянии и может быть использовано в ядерных реакторах с жидкометаллическим теплоносителем для отбора проб расплавленного теплоносителя. Устройство содержит емкость для фиксации пробы 1, воздушную трубку 2, полость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640240
Дата охранного документа: 27.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc0d

Способ эксплуатации ядерного реактора на быстрых нейтронах с нитридным топливом и жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к способу эксплуатации ядерного реактора на быстрых нейтронах с нитридным топливом и жидкометаллическим теплоносителем в замкнутом топливном цикле. В заявленном способе предусмотрен переход в течение нескольких кампаний к работе на нитридном уран-плутониевом топливе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638561
Дата охранного документа: 14.12.2017
29.12.2017
№217.015.fdab

Универсальный клапан

Изобретение относится к машиностроению. Универсальный клапан с входным, выходным отверстиями содержит установленные во внутренней полости корпуса соосно подпружиненный запорный элемент и седло, отверстия для сброса газа, расположенные параллельно входному, выходному отверстиям, плавкую часть в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638697
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0117

Способ сборки рентгеновской оптической системы, содержащей n зеркальных модулей

Изобретение относится к оптическому приборостроению, рентгеновской астрономии и может быть использовано при разработке способов сборки зеркальной системы телескопов, предназначенных для наблюдения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629693
Дата охранного документа: 31.08.2017
Showing 1-10 of 10 items.
20.08.2015
№216.013.71da

Система импульсно-периодической зарядки

Система импульсно-периодической зарядки (СИЗ) относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Система импульсно-периодической зарядки содержит источник высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560716
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.12.2015
№216.013.9698

Способ управления параметрами излучения фазированной антенной решетки на основе сверхвысокочастотного генератора клистронного типа

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике, может быть использовано при разработке мощных источников СВЧ излучения с высоким электронным КПД для целей радиолокации, навигации и передачи информации. В способе управления в процессе доускорения обеспечивают электронное управление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570172
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.05.2018
№218.016.4b6c

Высоковольтная система электропитания сверхвысокочастотного генератора

Изобретение относится к области импульсной техники, а именно к высоковольтным импульсным источникам электропитания сверхвысокочастотных (СВЧ) прямопролетных генераторов и усилителей. Высоковольтная система электропитания сверхвысокочастотного генератора клистронного типа с рекуперацией энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651578
Дата охранного документа: 23.04.2018
08.07.2018
№218.016.6dd4

Система импульсно-периодической зарядки

Система импульсно-периодической зарядки (СИЗ) с промежуточным емкостным накопителем относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Система импульсно-периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660171
Дата охранного документа: 05.07.2018
29.04.2019
№219.017.3e3e

Гибкий высоковольтный кабель

Изобретение относится к области высоковольтной техники, в частности к кабелям высокого напряжения, и может быть использовано для передачи импульсов высоких и сверхвысоких напряжений. Кабель содержит токоведущий электрод, выполненный из гибкого гофрированного герметичного рукава сильфонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686458
Дата охранного документа: 26.04.2019
18.05.2019
№219.017.53f8

Диодный узел генератора сверхвысокочастотного излучения

Устройство относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано в мощных генераторах сверхвысокочастотного излучения. Техническая задача предлагаемого решения состоит в усовершенствовании диодного узла для СВЧ генераторов с виртуальным катодом. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279153
Дата охранного документа: 27.06.2006
18.05.2019
№219.017.57f1

Способ пайки керамики с металлами и неметаллами

Изобретение может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении для пайки изделий с высокими требованиями по вакуумной плотности, термостойкости, влагостойкости, коррозионностойкости при воздействии высоких давлений, высоких температур и ударных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336980
Дата охранного документа: 27.10.2008
29.05.2019
№219.017.65ac

Клистронный генератор

Изобретение относится к технике СВЧ, может быть использовано при разработке мощных источников сверхвысокочастотного излучения для целей радиолокации, навигации и техники ускорителей элементарных частиц. Клистронный генератор содержит систему формирования магнитного поля, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396632
Дата охранного документа: 10.08.2010
12.12.2019
№219.017.ebf5

Система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа

Использование: для использования в радиографических комплексах. Сущность изобретения заключается в том, что система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа включает в себя, по меньшей мере, пять контуров управления высоковольтным генератором, подключенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708543
Дата охранного документа: 09.12.2019
17.06.2020
№220.018.26e4

Клистрон

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано при разработке мощных генераторов СВЧ-излучения для целей радиолокации, навигации и ускорителей элементарных частиц. Клистрон содержит систему соленоидов ведущего магнитного поля, симметрично окружающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723439
Дата охранного документа: 11.06.2020
+ добавить свой РИД