×
10.05.2016
216.015.3c6d

Результат интеллектуальной деятельности: ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для создания пучков заряженных частиц наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов. Линейный индукционный ускоритель содержит индукционную систему 1 в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных витками намагничивания 2, которые объединены в два общих вывода, центральный электрод 3, расположенный по оси индукционной системы 1, один конец электрода 3 заземлен на корпус ускорителя, а второй связан с защитным экраном 5, одинарную формирующую линию 6, заземленный и потенциальный электроды которой соединены с выходом магнитного импульсного генератора 7, состоящего из последовательных контуров сжатия, каждый из которых образован конденсатором и дросселем насыщения, один из общих выводов витков намагничивания индукционной системы 1 подсоединен к потенциальному электроду формирующей линии 6, а между вторым общим выводом витков намагничивания индукционной системы 1 и заземленным электродом одинарной формирующей линии 6 включена обмотка магнитного коммутатора 8, между защитным экраном 5 и выходным фланцем 9 ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор 10, на изоляторе 10 размещена однослойная обмотка размагничивания 11, подсоединенная одним выводом к клемме 12 импульсного источника размагничивания. На изоляторе 10 размещена дополнительная обмотка 13, индуктивно связанная с обмоткой размагничивания 11, один вывод дополнительной обмотки 13 соединен с защитным экраном 5, другой подсоединен к обмотке размагничивания 11 и точка соединения обмоток 11, 13 подключена электрическим проводником 14 к центральному электроду 3, на котором у защитного экрана 5 размещены ферромагнитные сердечники 15 дополнительного дросселя насыщения. Контур, образованный дополнительной обмоткой 13, проводником 14, частью центрального электрода 16 и защитным экраном 5, охватывает сечение сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения и является его короткозамкнутой обмоткой. Технический результат - повышение эффективности ускорителя за счет уменьшении длительности фронта импульса тока пучка ускорителя. 1 ил.
Основные результаты: Линейный индукционный ускоритель, содержащий индукционную систему в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных витками намагничивания, которые объединены в два общих вывода, центральный электрод, расположенный по оси индукционной системы, один конец электрода заземлен на корпус ускорителя, а второй связан с защитным экраном, одинарную формирующую линию, заземленный и потенциальный электроды которой соединены с выходом магнитного импульсного генератора, состоящего из последовательных контуров сжатия, каждый из которых образован конденсатором и дросселем насыщения, один из общих выводов витков намагничивания индукционной системы подсоединен к потенциальному электроду формирующей линии, а между вторым общим выводом витков намагничивания индукционной системы и заземленным электродом одинарной формирующей линии включена обмотка магнитного коммутатора, между защитным экраном и выходным фланцем ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор, на изоляторе размещена однослойная обмотка размагничивания, подсоединенная одним выводом к импульсному источнику размагничивания, отличающийся тем, что на изоляторе размещена дополнительная обмотка, индуктивно связанная с обмоткой размагничивания, один вывод дополнительной обмотки соединен с защитным экраном, другой подсоединен к обмотке размагничивания и точка соединения обмоток подключена электрическим проводником к центральному электроду, на котором у защитного экрана размещены ферромагнитные сердечники дополнительного дросселя насыщения, при этом контур, образованный дополнительной обмоткой, проводником, частью центрального электрода и защитным экраном, охватывает сечение сердечников дополнительного дросселя насыщения и является его короткозамкнутой обмоткой.

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для создания пучков заряженных частиц наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов.

Известно устройство - линейный индукционный ускоритель (ЛИУ) [Вахрушин Ю.П., Анацкий А.И. Линейные индукционные ускорители. - М.: Атомиздат, 1978, с.170-173], содержащий индукционную систему в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных витками намагничивания. К виткам намагничивания подключены электроды формирующей линии. По оси индукционной системы проходит металлический электрод, соединенный одним выводом с корпусом ускорителя, а другим - с высоковольтным экраном. Между высоковольтным экраном и экраном, установленным на выходном фланце ускорителя, расположен цилиндрический вакуумный изолятор. На один из электродов формирующей линии от первичного источника питания подается импульс зарядного напряжения. Второй электрод формирующей линии заземлен. После срабатывания газовых разрядников, установленных в разрыве любого из электродов, одинарная формирующая линия начинает разряжаться на витки намагничивания сердечников индукционной системы. Ток, протекающий в витках намагничивания, создает в сердечниках изменяющийся во времени магнитный поток, возбуждающий вихревое электрическое поле, ускоряющее заряженные частицы.

Недостатки устройства связаны с использованием газовых разрядников: низкая частота повторения импульсов, низкая стабильность амплитудно-временных параметров импульсов напряжения, малый ресурс работы разрядников из-за высокотемпературной эрозии электродов, необходимость периодической ревизии разрядников.

Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является конструкция ЛИУ [Бутаков Л.Д., Васильев В.В., Винтизенко И.И., Фурман Э.Г. Линейные индукционные ускорители на магнитных элементах // ПТЭ, 2001, №5, с.104-109]. Принципиальным отличием от описанной выше конструкции ЛИУ с искровыми газовыми разрядниками является использование магнитного коммутатора формирующей линии. Магнитный коммутатор представляет собой одновитковый дроссель насыщения с сердечником из ферромагнитного материала. Такой коммутатор способен с неограниченным ресурсом коммутировать ток величиной сотни килоампер в наносекундном диапазоне длительностей с частотой в единицы килогерц при высокой стабильности импульсов. Однако, чтобы магнитный коммутатор имел малую индуктивность, зарядку формирующей линии необходимо выполнять за время не более нескольких сотен наносекунд от магнитного импульсного генератора (МИГ), который представляет собой последовательность звеньев сжатия энергии (LC-контуров) с увеличивающейся собственной частотой [Меерович А.А. и др. Магнитные генераторы импульсов // М.: Сов. радио, 1968, 476 с.]. При передаче энергии от одного звена сжатия МИГ к другому происходит компрессия энергии: увеличивается передаваемая мощность за счет сокращения времени процессов заряда и разряда конденсаторов. Это позволяет заряжать формирующую линию от последнего звена сжатия МИГ за время в сотни наносекунд.

Также как и в устройстве аналога в прототипе на магнитных элементах по оси индукционной системы проходит центральный электрод, соединенный одним выводом с корпусом ускорителя, а другим - с высоковольтным профилированным защитным экраном. Между высоковольтным защитным экраном и выходным фланцем ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор. В отличие от аналога поверх изолятора уложена однослойная спиральная обмотка, один вывод обмотки подсоединен к защитному экрану, а второй - к импульсному источнику размагничивания. Эта спиральная обмотка выполняет одновременно функции индуктивно-емкостного делителя высоковольтного потенциала по внешней поверхности изолятора, которая находится в вакууме, что повышает его надежность, и элемента цепи размагничивания ферромагнитных сердечников индукционной системы, ограничивающего влияние высокого напряжения нагрузки на источник питания размагничивания.

Недостатком устройства-прототипа является большая длительность фронта импульса в нагрузке, что обусловлено трудностью выполнения с достаточно малой величиной индуктивности обмотки магнитного коммутатора при насыщенном сердечнике. При большой длительности фронта импульса заряженные частицы, участвующие в процессе ускорения, приобретают большой энергетический разброс, снижающий эффективность использования такого устройства для генерации сильноточных пучков большой энергии.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение эффективности использования линейного индукционного ускорителя.

Технический результат заключается в уменьшении длительности фронта импульса тока пучка ускорителя.

Указанный технический результат достигается тем, что линейный индукционный ускоритель, содержащий, как и прототип, индукционную систему в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных витками намагничивания, которые объединены в два общих вывода, центральный электрод, расположенный по оси индукционной системы, один конец электрода заземлен на корпус ускорителя, а второй связан с защитным экраном, одинарную формирующую линию, заземленный и потенциальный электроды которой соединены с выходом магнитного импульсного генератора, состоящего из последовательных контуров сжатия, каждый из которых образован конденсатором и дросселем насыщения, один из общих выводов витков намагничивания индукционной системы подсоединен к потенциальному электроду формирующей линии, а между вторым общим выводом витков намагничивания индукционной системы и заземленным электродом одинарной формирующей линии включена обмотка магнитного коммутатора, между защитным экраном и выходным фланцем ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор, на изоляторе размещена однослойная обмотка размагничивания, подсоединенная одним выводом к импульсному источнику размагничивания, отличается от прототипа тем, что на изоляторе размещена дополнительная обмотка, индуктивно связанная с обмоткой размагничивания, один вывод дополнительной обмотки соединен с защитным экраном, другой подсоединен к обмотке размагничивания и точка соединения обмоток подключена электрическим проводником к центральному электроду, на котором у защитного экрана размещены ферромагнитные сердечники дополнительного дросселя насыщения, при этом контур, образованный дополнительной обмоткой, проводником, частью центрального электрода и защитным экраном охватывает сечение сердечников дополнительного дросселя насыщения и является его короткозамкнутой обмоткой.

Изобретение иллюстрируется графическим материалом, где изображено:

Фиг.1 - Компоновочная схема выходного узла ускорителя, где обозначено: 1 - ферромагнитная индукционная система; 2 - витки намагничивания сердечников индукционной системы 1, имеющие два общих вывода; 3 - центральный электрод; 4 - фланец индукционной системы 1, соединенный с корпусом ускорителя; 5 - защитный экран; 6 - одинарная формирующая линия с емкостью CФ; 7 - магнитный импульсный генератор, состоящий из конденсаторов и дросселей насыщения звеньев сжатия C1-L1, …, CN-LN; 8 - магнитный коммутатор с индуктивностью обмотки LК; 9 - выходной фланец ускорителя; 10 - цилиндрический вакуумный изолятор; 11 - спиральная обмотка размагничивания с индуктивностью LР; 12 - клемма вывода импульсного источника размагничивания; 13 - дополнительная спиральная обмотка с индуктивностью LД; 14 - электрический проводник; 15 - ферромагнитные сердечники дополнительного дросселя насыщения; 16 - часть центрального электрода, ограниченная электрическим проводником и защитным экраном; 17 - нагрузка с импедансом ZН, например, коаксиальный диод релятивистского магнетрона; M - коэффициент взаимоиндукции обмоток 11 и 13; IР - ток в обмотке размагничивания 11; IД - ток в дополнительной обмотке 13; IВ - ток в витках намагничивания 2 сердечников индукционной системы 1; IН - ток в нагрузке 17; а и б - клеммы соединения магнитного импульсного генератора 7 с формирующей линией 6. Полярность на элементах схемы указана для работы устройства с релятивистским магнетроном, когда высоковольтный импульс является отрицательным. При положительной полярности импульса напряжения на нагрузке 17, например в случае работы с отражательным триодом, полярность первичного источника питания и источника размагничивания меняется на противоположную.

Фиг.2 - Принципиальная электрическая схема ускорителя.

Фиг.3 - эпюры тока и напряжения при работе ускорителя на нагрузку 17 с импедансом ZН, например, в виде коаксиального электронного диода; IН - ток в нагрузке 17 (ток пучка); UН - напряжение в цепи нагрузки 17; Umin - напряжение появления тока в цепи нагрузки 17; ΨД - потокосцепление дополнительного дросселя насыщения; iµД - ток намагничивания дополнительного дросселя насыщения; ΔtФ - длительность фронта импульса тока пучка при работе ускорителя без дополнительного дросселя насыщения в цепи нагрузки 17 (пунктирная линия); ΔtФД - длительность фронта импульса тока пучка при работе ускорителя с дополнительным дросселем насыщения в цепи нагрузки 17; ΔtД - время перемагничивания ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения (время задержки рабочего тока нагрузки IH - тока пучка); ΔtИ - длительность импульса тока пучка по основанию при работе ускорителя с дополнительным дросселем насыщения в цепи нагрузки 17; t1-t4 - время процесса.

Устройство содержит индукционную систему 1, состоящую из ряда последовательно установленных тороидальных ферромагнитных сердечников. Ферромагнитные сердечники охвачены витками намагничивания 2. Витки намагничивания 2 объединены с обеих сторон ферромагнитных сердечников в два общих вывода. По оси индукционной системы расположен центральный электрод 3. Один конец центрального электрода 3 через фланец индукционной системы 4 подсоединен к корпусу ускорителя, который заземлен, а второй, высоковольтный конец, подсоединен к защитному экрану 5.

Одинарная формирующая линия 6 с емкостью СФ подключена к выходу магнитного импульсного генератора 7, который выполнен из последовательных контуров Сi-Li, где Ci - конденсатор с емкостью Ci, Li - дроссель насыщения с индуктивностью обмотки Li, i возрастает от 1 до N. Один из общих выводов витков намагничивания индукционной системы 1 соединен с потенциальным электродом (точка а) формирующей линии 6, а между вторым общим выводом витков намагничивания индукционной системы 1 и заземленным электродом формирующей линии 6 (точка б) включена обмотка магнитного коммутатора 8 с индуктивностью LК. Между защитным экраном 5 и выходным фланцем 9 ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор 10. На внешней поверхности вакуумного изолятора 10 размещены обмотка размагничивания 11 с индуктивностью LР и дополнительная обмотка 13 с индуктивностью LP. Обмотки 11 и 13 соединены между собой последовательно, выполнены одинаковым проводником с одним направлением намотки и имеют взаимоиндуктивную связь M. Противоположный вывод обмотки 11 подсоединен к клемме 12 импульсного источника размагничивания, а свободный вывод обмотки 13 подключен к защитному экрану 5. Точка соединения обмоток 11 и 13 подключена электрическим проводником 14 к центральному электроду 3, на котором у защитного экрана 5 размещены ферромагнитные сердечники 15 дополнительного дросселя насыщения. Электрический контур, образованный дополнительной обмоткой 13, проводником 14, частью центрального электрода 16 и защитным экраном 5, охватывает сечение ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения и является его короткозамкнутой обмоткой. Система расположения и соединения указанных элементов выходного узла ускорителя по электрической схеме представляет собой воздушный трансформатор с закороченной вторичной обмоткой. Причем вторичная обмотка охватывает сечение ферромагнитных сердечников 15 дросселя насыщения, который при этом выполняет функцию ограничителя тока с временной задержкой. К выводам вторичного контура индукционной системы 1 подключена нагрузка 17 с импедансом ZН.

Устройство работает следующим образом. Первоначально от внешних источников малой мощности производится размагничивание сердечников импульсного трансформатора (не показаны), дросселей насыщения L1-LN магнитного импульсного генератора 7, магнитного коммутатора 8 и индукционной системы 1. С приходом управляющего импульса на тиристорный блок накопительный конденсатор первичного источника питания подключается к первичной обмотке импульсного трансформатора (не показаны). Начинается заряд входных конденсаторов МИГ 7. Работа МИГ заключается в передаче энергии от звена к звену с последовательным временным сжатием импульсов на каждой последующей ступени в 2-4 - раза. При этом достигается «быстрая» (за сотни не) зарядка формирующей линии 6, обеспечивающая срабатывание одновиткового магнитного коммутатора 8 с относительно небольшим сечением сердечника.

Поскольку обмотка размагничивания 11 подключена к клемме 12 импульсного источника размагничивания, то после подачи управляющего импульса одновременно с зарядом входных конденсаторов МИГ 7 начинается формирование тока в цепи индуктивности LР для дополнительного размагничивания сердечников индукционной системы 1. Величина тока IР, протекающего по обмотке 11, определяется согласно уравнению, описывающему работу воздушного трансформатора, включенного на постоянное напряжение U0 при замкнутой вторичной обмотке [Гинзбург С.Г. Методы решения задач по переходным процессам в электрических цепях // М.: Высш. шк., 1967, с.99]

где U0 - напряжение первичного источника питания;

R1 - сопротивление первичного контура;

δ1 - коэффициент затухания первичного контура;

σ - общий коэффициент рассеяния.

Ток IР протекает по центральному электроду 3 и имеет направление в пространстве, встречное с током IВ в витках намагничивания 2 сердечников индукционной системы 1 (фиг.1 и фиг.2). Это позволяет произвести дополнительное размагничивание ферромагнитных сердечников индукционной системы 1 до более глубокого отрицательного насыщения.

За счет взаимоиндуктивной связи M между обмотками 11 и 13 в обмотке 13 наводится ток IД, максимальная величина которого равна

где M - коэффициент взаимоиндукции обмоток 11 и 13 с индуктивностями LР и LД, соответственно;

p1,2 - корни характеристического уравнения;

δ1 и δ2 - коэффициенты затухания контуров;

- число вещественное.

Направление тока IД на участке 16 центрального электрода 3 является встречным к рабочему току нагрузки IН ускорителя (фиг.1 и фиг.2). Поэтому ток IД, наведенный в короткозамкнутой обмотке дополнительного дросселя насыщения, производит размагничивание его сердечников 15, расположенных на центральном электроде 3, перед рабочим импульсом до состояния насыщения, противоположного протеканию тока нагрузки IН.

В то же время, после компрессии импульса в звеньях МИГ, под действием нарастающего напряжения на формирующей линии 6 ферромагнитный сердечник магнитного коммутатора 8 начинает перемагничиваться и при его насыщении формирующая линия 6 емкостью CФ разряжается на витки намагничивания 2 индукционной системы 1, которая также перемагничивается. Индуцируемое при этом напряжение через центральный электрод 3, фланец 4 индукционной системы 1 и корпус ускорителя поступает на нагрузку 17. В ускорителе это означает локализацию напряжения в промежутке катод-анод инжекторного модуля. В это время индукционная система 1 работает в режиме холостого хода, так как пучок в ускорителе отсутствует.

В процессе формирования высоковольтного импульса в нагрузке 17 напряжение прикладывается к обмотке 11 и в ней происходит увеличение тока IР на величину

При этом в дополнительной обмотке 13 за счет взаимоиндукции M происходит рост тока IД. Причем ток IД в обмотке 13 резко изменяется в основном на фронте импульса при перемагничивании сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения, так как она является частью короткозамкнутого контура, охватывающего его ферромагнитные сердечники. Увеличение тока IД в обмотке 13 за время перемагничивания сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения будет равно

Направление размагничивающих токов IР и IД не изменяется как при питании от источника размагничивания (U0), так и при генерации высокого напряжения (UН), поскольку полярность приложенных напряжений остается одинаковой. Ток IР имеет согласное направление в центральном электроде 3 с током нагрузки IН, а ток IД - встречное в части 16 центрального электрода 3 (направление токов для выбранной полярности нагрузки ускорителя показано на фиг.1 и фиг.2).

Процессы, происходящие в комплексной нагрузке ZН ускорителя, например, коаксиальном электронном диоде, проиллюстрированы на фиг.3. При локализации напряжения в промежутке катод-анод инжекторного модуля индукционная система 1 работает в режиме холостого хода до момента времени t2, так как пучок в ускорителе отсутствует. В этот момент времени, когда напряжение в межэлектродном зазоре вырастет до значения Umin, начинается эмиссия электронов с катода, но ток пучка IН задерживается дополнительным дросселем насыщения, его величина в интервале времени t2-t3 ограничивается на уровне тока перемагничивания iµД ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя (IH=iµД). В момент времени t3 сердечники 15 дополнительного дросселя насыщаются и ток IН резко возрастает до номинального значения. Здесь исключается влияние индуктивности обмотки LК магнитного коммутатора 8 на формирование импульса в нагрузке. Поэтому длительность фронта импульса будет меньше, чем в устройстве прототипа, поскольку она определяется лишь индуктивностью вторичного контура (вторичный виток индукционной системы 1 - нагрузка ZH) и величиной действующего напряжения UНС.

Из изложенного выше следует, что величину потокосцепления ΨД дополнительного дросселя насыщения необходимо выбирать с учетом требуемого времени укорочения фронта импульса, равного времени перемагничивания ΔtД ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя:

где UНС - среднее действующее напряжение, приложенное к обмотке дополнительного дросселя насыщения;

WД и SД - число витков и общая площадь поперечного сечения ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения;

ΔB - максимальное приращение индукции магнитного поля (для пермаллоя марки 50НП ΔB=2,5Т).

При этом длительность фронта импульса тока пучка будет равна

Таким образом, в предлагаемом линейном индукционном ускорителе уменьшение длительности фронта импульса тока пучка на величину времени перемагничивания ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения ведет к обострению фронта импульса, а это позволяет выполнить задачу формирования более моноэнергетичного пучка и повысить, тем самым, эффективность использования ускорителя.

Обратное размагничивание ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения осуществляется автоматически перед каждым рабочим импульсом ускорителя при разряде его первичного источника питания.

Пример реализации устройства.

ЛИУ предназначен для импульсного питания релятивистского магнетрона с импедансом ZН≈100 Ом, построен на магнитных элементах и может работать с частотой следования импульсов до 400 Гц. Номинальные выходные параметры устройства: напряжение UН=450 кВ, ток IН≈4,5 кА, длительность импульса по основанию ΔtИ=120 нс. Высоковольтный вакуумный изолятор 10 цилиндрической формы имеет длину 405 мм, наружный диаметр 220 мм. На внешней поверхности изолятора 10 уложены две спиральные обмотки 11 и 13 из медной шинки без изоляции с размером сечения 6×1,4 мм2. Обмотка 11 с индуктивностью LР=0,28 мГн имеет длину a1=250 мм, диаметр d1=222 мм, число витков w1=45 и является элементом цепи размагничивания сердечников индукционной системы 1. Один из ее выводов подсоединен к первичной обмотке импульсного трансформатора, на которую подается напряжение U0=2,6 кВ от первичного источника питания.

Для ограничения тока размагничивания IР в цепь индуктивности LР включено сопротивление R1=30 Ом. Обмотка 13 с индуктивностью LД=0,1 мГн имеет длину a2=132 мм, диаметр d2=222 мм, число витков w2=22 и является элементом цепи размагничивания дополнительного дросселя насыщения, предназначенного для обострения фронта импульса тока магнетрона. Цепь с индуктивностью LД имеет сопротивление R2=0,035 Ом. Обмотки 11 и 13 имеют взаимную индуктивность M=36,5 мкГн, за счет которой в короткозамкнутом контуре, включающем индуктивность LД, наводится ток IД, обеспечивающий размагничивание сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения, установленного на участке 16 центрального электрода 3. Коэффициент связи обмоток 11 и 13 .

Конструктивно дополнительный дроссель насыщения состоит из четырех ферромагнитных тороидальных сердечников 15 прямоугольного сечения размером К150×60×25 (внешний диаметр-внутренний диаметр-ширина в мм), изготовленных из пермаллоевой ленты марки 50НП толщиной 0,01 мм, коэффициент заполнения сердечников сталью равен 0,8. Обмоткой дополнительного дросселя является короткозамкнутый виток, образованный цепью, состоящей из дополнительной спиральной обмотки 13, электрического проводника 14, участка центрального электрода 16 и защитного экрана 5. Обмотки 11 и 13 расположены в вакуумном объеме, а высоковольтной изоляцией ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения является трансформаторное масло.

Процесс размагничивания дополнительного дросселя насыщения начинается при подаче импульса напряжения U0 от первичного источника питания на первичную обмотку импульсного трансформатора, к которой подключен через резистор R1 вывод 12 обмотки размагничивания 11. Величина тока IР≈86 А (1), протекающего по центральному электроду 3 в направлении, противоположном току IВ в витках намагничивания 2 сердечников индукционной системы 1, способствует размагничиванию сердечников (направления токов показаны на фиг.1 и фиг 2). Система расположения и соединения двух обмоток 11 и 13 представляет собой воздушный трансформатор с закороченной вторичной обмоткой, охватывающей сечение ферромагнитных сердечников 15. Поэтому при протекании в первичной обмотке 11 тока IР во вторичной обмотке 13 под воздействием взаимной индукции M наводится ток IД, имеющий направление на участке 16 в центральном электроде 3, противоположное направлению рабочего тока нагрузки IН. Этот ток IДmax≈31 А (2) размагничивает ферромагнитные сердечники 15 дополнительного дросселя до области отрицательного насыщения.

В процессе формирования импульса высокого напряжения магнетрона токи в обмотках 11 и 13 увеличиваются на величину: ΔIР≈193 А (3) и ΔIД≈78 A (4).

По экспериментальным данным длительность фронта ΔtФ импульса тока пучка в устройстве прототипа составляет около 35 нс (фиг.3). В предлагаемом устройстве рост тока IН в цепи нагрузки ZН под воздействием приложенного высокого напряжения UНС задерживается процессом перемагничивания ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения в течение времени ΔtД≈20 нс, которое зависит от выбранного потокосцепления ΨД (5). В этом случае длительность фронта ΔtФД импульса тока пучка IН согласно (6) составит примерно 15 нс, что в 2,3 раза короче, чем у прототипа.

Таким образом, применение в линейном индукционном ускорителе дополнительного дросселя насыщения, установленного на высоковольтной части 16 центрального электрода 3 в цепи нагрузки 17 внутри цилиндрического вакуумного изолятора 10 и имеющего короткозамкнутую обмотку 13, индуктивно связанную с обмоткой размагничивания 11, позволяет сократить длительность фронта импульса тока пучка более чем в 2 раза по сравнению с известным устройством. Задержка тока релятивистского магнетрона, связанная с перемагничиванием ферромагнитных сердечников 15 дополнительного дросселя насыщения и ведущая к обострению фронта импульса, способствует образованию равномерного по плотности электронного облака вблизи катода, улучшению формирования «спиц» в пространстве взаимодействия магнетрона и повышению эффективности преобразования кинетической энергии электронного облака в СВЧ-энергию.

Линейный индукционный ускоритель, содержащий индукционную систему в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных витками намагничивания, которые объединены в два общих вывода, центральный электрод, расположенный по оси индукционной системы, один конец электрода заземлен на корпус ускорителя, а второй связан с защитным экраном, одинарную формирующую линию, заземленный и потенциальный электроды которой соединены с выходом магнитного импульсного генератора, состоящего из последовательных контуров сжатия, каждый из которых образован конденсатором и дросселем насыщения, один из общих выводов витков намагничивания индукционной системы подсоединен к потенциальному электроду формирующей линии, а между вторым общим выводом витков намагничивания индукционной системы и заземленным электродом одинарной формирующей линии включена обмотка магнитного коммутатора, между защитным экраном и выходным фланцем ускорителя расположен цилиндрический вакуумный изолятор, на изоляторе размещена однослойная обмотка размагничивания, подсоединенная одним выводом к импульсному источнику размагничивания, отличающийся тем, что на изоляторе размещена дополнительная обмотка, индуктивно связанная с обмоткой размагничивания, один вывод дополнительной обмотки соединен с защитным экраном, другой подсоединен к обмотке размагничивания и точка соединения обмоток подключена электрическим проводником к центральному электроду, на котором у защитного экрана размещены ферромагнитные сердечники дополнительного дросселя насыщения, при этом контур, образованный дополнительной обмоткой, проводником, частью центрального электрода и защитным экраном, охватывает сечение сердечников дополнительного дросселя насыщения и является его короткозамкнутой обмоткой.
ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 148.
10.08.2014
№216.012.e86d

Устройство управления и обеспечения живучести двигателя двойного питания

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в регулируемом трехфазном электроприводе, выполненном на основе надсинхронного вентильного каскада, асинхронного вентильного каскада или двигателя двойного питания. Технический результат: обеспечение живучести...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525294
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.e994

Способ измерения угловой скорости вращения трехфазного асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электроприводах для измерения угловой скорости вращения в установившихся и переходных режимах. Способ заключается в измерении мгновенных значений фазных токов i, i и напряжений u, u на фазах А и В, подводимых к статору,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525604
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ea88

Система зажигания

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для выработки импульсов высокого напряжения, образующих искру между электродами свечей зажигания и распределения высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525848
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed3d

Способ получения наноразмерных оксидов металлов из металлоорганических прекурсоров

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Наноразмерные оксиды металлов получают химической реакцией окисления металлоорганического соединения при инициировании процессов энергетическим воздействием, в качестве которого используют импульсный электронный пучок энергией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526552
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee4a

Способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения молочной кислоты, используемой во многих областях пищевой промышленности, ветеринарии, косметологии и играющей огромную роль в физиологическом процессе человека. Задачей заявляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526821
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eec8

Способ разрушения многокомпонентных изделий

Изобретение относится к области переработки и утилизации вторичного сырья. Способ разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, включающий создание в них поля механических напряжений, превышающих предел их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526947
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f51f

Способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота

Изобретение относится к электроаналитической химии, направлено на определение глутатиона и может быть использовано в анализе модельных водных растворов методом циклической вольтамперометрии по высоте анодного максимума на анодной кривой. Способ определения глутатиона заключается в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528584
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f523

Устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для контроля и определения динамических метрологических характеристик при производстве и эксплуатации токовых шунтов. Устройство содержит источник импульсного тока, в котором к первому выводу вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528588
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcb9

Устройство для защиты двух параллельных линий

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для защиты двух параллельных линий. Технический результат заключается в повышении надежности устройства. Для этого заявленное устройство содержит с первого по третье реле тока, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530543
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcbc

Способ улавливания и локализации летучих форм радиоактивного йода из газообразных выбросов

Изобретение относится к атомной энергетике и экологии и может быть использовано при авариях на АЭУ, сопровождающихся нарушением целостности защитной оболочки и самого реактора, когда в окружающее воздушное пространство происходит выброс радионуклидов, продуктов деления ядерного топлива, когда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530546
Дата охранного документа: 10.10.2014
Показаны записи 41-50 из 237.
27.09.2013
№216.012.6e63

Цеолитсодержащий катализатор, способ его получения и способ превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности к способам получения катализаторов превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола. Описан катализатор, содержащий, мас.%: высококремнеземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493910
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f30

Способ получения поливинилацетатной дисперсии

Изобретение относится к способу получения поливинилацетатной дисперсии и может быть использовано в химической промышленности. Способ получения поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) включает эмульсионную полимеризацию винилацетата, полимеризацию проводят в присутствии водорастворимого радикального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494115
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703d

Способ определения платины в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение платины в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494384
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703e

Способ определения золота в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение золота в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494385
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7086

Устройство для моделирования статического синхронного компенсатора

Изобретение относится к области моделирования объектов электрических систем. Техническим результатом является обеспечение всережимного моделирования в реальном времени и на неограниченном интервале процессов, протекающих в статическом синхронном компенсаторе. Устройство для моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494457
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70b8

Материал для поглощения электромагнитных волн

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к поглотителям электромагнитных волн, в том числе в диапазоне сверхвысоких частот. Технический результат - повышение коэффициента поглощения, механической прочности при сохранении низкого коэффициента отражения материала. Для этого материал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494507
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.71fe

Способ определения оптимальной скорости резания

Способ относится к обработке твердосплавными режущими инструментами группы применяемости К в виде режущих пластин и заключается в том, что сначала проводят измерение температуры в зоне рабочего контакта твердый сплав - обрабатываемый материал при различных скоростях резания с построением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494839
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7439

Устройство для разбраковки металлических изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий и может быть использовано для контроля физико-химических свойств поверхностных слоев металла контролируемого изделия, подвергнутого термической или химикотермической обработке, а также для выявления степени пластической деформации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495410
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.743a

Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии заключается том, что таллий (I) переводят в растворе в гидроокисное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495411
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.745b

Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к средствам диагностики электрических машин и может быть использовано для контроля состояния асинхронного электродвигателя. Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя включает предварительную фиксацию порогового значения интегральной оценки асинхронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495444
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД