×
11.03.2019
219.016.de0c

Результат интеллектуальной деятельности: ПЛАЗМЕННЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к мощной импульсной технике и может быть использовано при создании генераторов импульсов высокого напряжения тераваттной мощности для питания сильноточных ускорителей заряженных частиц, Z-пинчевых нагрузок и т. д. ППТ содержит источник импульса тока, подключенный к двум протяженным электродам, разделенным изолятором, которые совместно с этим изолятором образуют вакуумный межэлектродный промежуток, нагрузку в виде вакуумного или плазменного диода, подключенную к электродам, и по меньшей мере один плазменный инжектор, расположенный на одном из электродов и работающий на основе поверхностного разряда вдоль диэлектрика, а в качестве диэлектрика в плазменном инжекторе используется сегнетоэлектрик. Технический результат: существенное уменьшение необходимой амплитуды импульса, подаваемого на электроды плазменных инжекторов поверхностного разряда при сохранении плотности и объема создаваемой ими плазмы, при этом снижается энергетическая цена создания плазмы и увеличивается КПД ППТ. 3 ил.

Изобретение относится к мощной импульсной технике и может быть использовано при создании генераторов импульсов высокого напряжения тераваттной мощности для питания сильноточных ускорителей заряженных частиц, Z-пинчевых нагрузок и т.д.

Известен плазменный прерыватель тока (ППТ), содержащий источник импульса тока, подключенный к двум протяженным электродам, разделенным изолятором, которые совместно с этим изолятором образуют вакуумный межэлектродный промежуток, нагрузку в виде вакуумного или плазменного диода, подключенную к электродам, и по меньшей мере один плазменный инжектор, расположенный на одном из электродов [1] (Meger R.A., Commisso R.J., Cooperstein G., Goldstein S. A., "Vacuum inductive store/pulse compression experiments on a high power accelerator using plasma opening switches", Appl. Phys. Lett., 1983, v. 42, N 11, p. 943-945). В этом ППТ плазменные инжекторы были выполнены на основе отрезка кабеля. В инжекторах плазма создавалась посредством поверхностного разряда вдоль изоляции кабеля между его проводниками. Изолятор кабеля плазменных инжекторов был выполнен из органического полимера и покрывался перед каждым импульсом слоем спиртовой суспензии графита. Разряд в таких инжекторах осуществлялся при подаче на кабели от конденсаторной батареи импульса высокого напряжения амплитудой 25 кВ. Подробно конструкция, принцип работы и характеристики плазменных инжекторов, применявшихся в ППТ [1], описаны в [2] (Mendel C.W., Zagar D.M, Mills G.S. et al., "Carbon plasma gun". Rev. Sci. Instrum., 1980, v. 51, N 12, p. 1641-1644).

Принцип действия ППТ основан на накоплении энергии тока в индуктивном накопителе энергии (ИНЭ), роль которого выполняет замкнутый контур: источник импульса тока ---> один из протяженных электродов ---> плазма, сформированная в межэлектродном промежутке одним или несколькими плазменными инжекторами ---> другой протяженный электрод ---> источник импульса тока, и передаче накопленной энергии из ИНЭ в нагрузку при резком возрастании сопротивления плазмы.

Недостатками известного ППТ являются, во-первых, необходимость покрытия поверхности изоляторов плазменных инжекторов суспензией перед каждым импульсом, что исключает работу ППТ в частотном режиме, и, во-вторых, слишком высоким является отношение амплитуды импульса напряжения, подаваемого на плазменные инжекторы, к амплитуде напряжения, развиваемой между электродами ППТ при подаче импульса тока в ИНЭ (25 кВ/800 кВ), что говорит о высокой энергетической цене создания плазмы в известном ППТ.

Наиболее близким к предлагаемому решению является ППТ, описанный в [3] (Renk T.J., "Flashboards as a plasma source for plasma opening switch applications", J. Appl. Phys., 1989, v. 65, N 7, p. 2652-2663) и содержащий так же, как и [1], источник импульса тока, подключенный к двум протяженным электродам, разделенным изолятором, которые совместно с этим изолятором образуют вакуумный межэлектродный промежуток, нагрузку в виде вакуумного или плазменного диода, подключенную к электродам, и по меньшей мере один плазменный инжектор, расположенный на одном из электродов и работающий на основе поверхностного разряда вдоль полимерного диэлектрика. Этот ППТ выбран нами за прототип.

Конструкция плазменных инжекторов в [3] была следующей: на тонкую диэлектрическую пленку (использовался каптон - kapton, DuPont Corporation) наносился проводящий слой из металла (медь) в виде рисунка, определяющего систему тонких электродов. При подаче на них импульса напряжения амплитудой 23-30 кВ по поверхности диэлектрика, свободной от проводящего покрытия, развивался поверхностный разряд, который и был источником плазмы в ППТ.

Недостатком ППТ [3] является слишком высокое отношение амплитуды импульса напряжения, подаваемого на плазменные инжекторы, к амплитуде напряжения, развиваемой между электродами ППТ при подаче импульса тока в ИНЭ (23 кВ/1500 кВ), что также говорит о высокой энергетической цене создания плазмы в известном ППТ.

В связи с этим задачей является уменьшение указанного выше отношения, что позволит в свою очередь увеличить КПД установки.

Техническим результатом предлагаемого решения является существенное уменьшение необходимой амплитуды импульса, подаваемого на электроды плазменных инжекторов поверхностного разряда при сохранении плотности и объема создаваемой ими плазмы. При этом снижается энергетическая цена создания плазмы и увеличивается КПД ППТ.

Этот результат достигается тем, что известный ППТ содержит источник импульса тока, подключенный к двум протяженным электродам, разделенным изолятором, которые совместно с этим изолятором образуют вакуумный межэлектродный промежуток, нагрузку в виде вакуумного или плазменного диода, подключенную к электродам, и по меньшей мере один плазменный инжектор, расположенный на одном из электродов и работающий на основе поверхностного разряда вдоль диэлектрика, и в отличие от известного в предлагаемом ППТ в качестве диэлектрика в плазменном инжекторе используется сегнетоэлектрик.

Сегнетоэлектрик, являясь диэлектриком с высоким значением диэлектрической проницаемости ε (более 1000), концентрирует электрическое поле вблизи тройных точек "электрод плазменного инжектора - сегнетоэлектрик - вакуум" (увеличение поля примерно в раз), чем снижается порог возникновения поверхностного разряда. При этом плотность и объем создаваемой плазмы при существенно меньшем значении амплитуды напряжения на электродах плазменных инжекторов в предлагаемом ППТ практически не отличаются от плотности и объема плазмы в известном ППТ.

Пример выполнения предлагаемого коаксиального ППТ с плазменными инжекторами типа [2] показан на фиг. 1. На фиг. 2 показана примерная конструкция предлагаемого ППТ на основе полосковой линии с плазменными инжекторами типа [3] . Возможные рисунки электродов на поверхности сегнетоэлектрика показаны на фиг. 3а, б.

ППТ содержит: 1 - анод, 2 - катод, 3 - высоковольтный электрод плазменного инжектора, 4 - изолятор плазменного инжектора, 5 - нагрузка.

Коаксиальный ППТ (фиг. 1) содержит цилиндрический катод 2 и коаксиально охватывающий его цилиндрический анод 1. Плазменные инжекторы, которых может быть в ППТ несколько, выполнены в виде коаксиальных двухэлектродных источников плазмы. Их высоковольтные электроды 3 отделяются от анода 1 ППТ, являющегося одновременно заземленным электродом плазменных инжекторов, изоляторами 4, выполненными из сегнетоэлектрика. В качестве материала изолятора может быть выбрана сегнетоэлектрическая керамика, например титанат бария.

Нагрузкой 5 в ППТ может служить вакуумный или плазменный диод.

ППТ на основе полосковой линии (фиг. 2) содержит параллельно установленные анод 1 и катод 2. Плазменные инжекторы представляют собой сегнетоэлектрические пластины, на поверхности котороых с помощью металлизации нанесен рисунок электродной системы. Металлизация при этом может быть осуществлена вжиганием или напылением электродов. Один из электродов металлизации является высоковольтным электродом 3 плазменных инжекторов. С другого края пластины электрод металлизации заземлен вместе с анодом 1 ППТ. На сегнетоэлектрической пластине, которая служит изолятором плазменного инжектора 4, может содержаться еще некоторое количество промежуточных электродов, снижающих порог поверхностного пробоя в плазменных инжекторах. Возможные рисунки металлизации показаны на фиг. 3а, б.

Работает предлагаемый ППТ следующим образом. От источника высокого напряжения подается импульс на электроды 3 плазменных инжекторов. По поверхности изоляторов 4 (сегнетоэлектрик) развивается поверхностный разряд, который является источником плазмы. Под действием сил магнитного давления в цепи плазменных инжекторов плазма движется к катоду 2 и замыкает цепь ИНЭ: катод ---> плазма ---> анод ---> источник тока. С этого момента с источника тока подается импульс тока для накопления энергии. В максимуме тока в результате образования двойного слоя в плазме ее сопротивление резко возрастает и импульс высокого напряжения подается в нагрузку.

Для образования поверхностной плазмы вдоль поверхности сегнетоэлектрического изолятора достаточно импульса напряжения всего 1...5 кВ. Таким образом, замена полимерного изолятора (ε ≈ 2...5) в известном ППТ на сегнетоэлектрик, например титанат бария (ε ≈ 1600), позволит снизить отношение амплитуды импульса напряжения, подаваемого на плазменные инжекторы, к амплитуде напряжения, развиваемой между электродами ППТ при подаче импульса тока в ИНЭ, примерно в 20...30 раз.

Плазменныйпрерывательтока,содержащийисточникимпульсатока,подключенныйкдвумпротяженнымэлектродам,разделеннымизолятором,которыесовместносэтимизоляторомобразуютвакуумныймежэлектродныйпромежуток,нагрузкуввидевакуумногоилиплазменногодиода,подключеннуюкэлектродам,и,поменьшеймере,одинплазменныйинжектор,расположенныйнаодномизэлектродовиработающийнаосновеповерхностногоразрядавдольдиэлектрика,отличающийсятем,чтовкачестведиэлектрикавплазменноминжектореиспользовансегнетоэлектрик.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 45.
18.05.2019
№219.017.554b

Способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере и устройство для его реализации

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к импульсно-периодическим лазерам с поперечным разрядом, в том числе замкнутого цикла. Предложен способ формирования объемного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере замкнутого цикла, включающий подачу импульса высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236074
Дата охранного документа: 10.09.2004
18.05.2019
№219.017.557c

Способ испытания материалов на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения

Изобретение относится к области испытания материалов на разрыв. Способ испытания материала на разрыв в условиях сложно-напряженного динамического нагружения заключается в воздействии на образец испытываемого материала ударной волной, создаваемой контактным взрывом заряда ВВ, размещенного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221233
Дата охранного документа: 10.01.2004
18.05.2019
№219.017.5585

Способ компактирования порошкового материала

Изобретение относится к способам компактирования порошковых материалов, к получению монолитных и прочных объектов путем воздействия динамического импульса на порошковые материалы. В предложенном способе, включающем взрывное сжатие порошкового материала, помещенного в контейнер, скользящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224621
Дата охранного документа: 27.02.2004
18.05.2019
№219.017.55a0

Способ определения характеристик сорбции газов материалами

Способ применим в области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использован для определения одновременно коэффициента растворимости и начальной концентрации газов материалами. Сущность изобретения: образец материала, содержащий растворенный газ, растворимость и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226267
Дата охранного документа: 27.03.2004
18.05.2019
№219.017.5c09

Способ регистрации механической величины и регистратор для осуществления способа

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов. Согласно способу измеряют величину в частотном диапазоне от f до fпосредством первичного преобразователя, сигнал с которого преобразуют в цифровой вид с частотой дискретизации f и подают в оперативное запоминающее устройство. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02189565
Дата охранного документа: 20.09.2002
18.05.2019
№219.017.5c12

Источник питания нелинейной нагрузки

Изобретение относится к электротехнике, к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания с импульсной формой выходного напряжения, работающих на нелинейную нагрузку: излучатели газовых лазеров, плазмохимические реакторы и т.п. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199814
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.05.2019
№219.017.6aa6

Инерционный включатель

Изобретение предназначено для измерения действующих линейных ускорений в системах автоматики летательных аппаратов и систем безопасности автомобилей. Инерционный включатель содержит корпус, установленное на оси инерционное тело, удерживаемое магнитной системой, контакты и поворотный привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193800
Дата охранного документа: 27.11.2002
09.06.2019
№219.017.7fe8

Запорный клапан

Запорный клапан предназначен для перекрытия потока газа в выходной канал при импульсной подаче давления во входной канал. Запорный клапан содержит корпус с проточной частью. Корпус имеет входной и выходной каналы. Запорный клапан также снабжен седлом в форме усеченного конуса, к поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179679
Дата охранного документа: 20.02.2002
09.06.2019
№219.017.8006

Способ обращения с теплоносителями и техническими растворами ядерных энергетических установок научных центров

Изобретение относится к технологии переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методами концентрирования, сорбционной доочистки и цементирования. Технический результат: уменьшение объема захораниваемых отвержденных отходов, повышение их водостойкости и снижение зарастания рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02168221
Дата охранного документа: 27.05.2001
09.06.2019
№219.017.802a

Кумулятивный заряд и способ его изготовления

Область применения: взрывные работы и различные отрасли промышленности, использующие взрывные технологии, например в прострелочно-взрывной аппаратуре при взрывных работах в нефтегазодобывающей промышленности. Сущность изобретения: в корпусе размещен заряд взрывчатого вещества (ВВ), между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187778
Дата охранного документа: 20.08.2002
Показаны записи 1-7 из 7.
11.03.2019
№219.016.d76b

Устройство для заряда емкостного накопителя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания устройств, использующих энергию предварительно заряженных конденсаторных батарей. Техническим результатом изобретения является повышение точности регулирования зарядного напряжения за счет уменьшения времени реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231192
Дата охранного документа: 20.06.2004
11.03.2019
№219.016.ddf8

Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом

Применение: СВЧ-электроника, может быть использован для генерации периодической последовательности мощных импульсов СВЧ-излучения. Сущность: предложен способ генерации периодической последовательности импульсов СВЧ-излучения в приборе с виртуальным катодом, содержащем диодную область,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173907
Дата охранного документа: 20.09.2001
19.04.2019
№219.017.2cff

Переключатель газового потока

Изобретение предназначено для переключения газовых потоков малых расходов. Переключатель содержит корпус с входным штуцером и первым и вторым выходными штуцерами. В корпусе выполнены седла двух клапанов. Во втором выходном штуцере расположены уплотнительное и стопорное кольца и управляющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255260
Дата охранного документа: 27.06.2005
19.04.2019
№219.017.2d12

Устройство для формирования взрывной волны

Изобретение относится к взрывной технике и может быть использовано во взрывных размыкателях импульсного тока, магнитокумулятивных генераторах с осевым инициированием и в других устройствах, где требуется электрическая прочность устройства формирования взрывной волны. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252390
Дата охранного документа: 20.05.2005
18.05.2019
№219.017.5c12

Источник питания нелинейной нагрузки

Изобретение относится к электротехнике, к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания с импульсной формой выходного напряжения, работающих на нелинейную нагрузку: излучатели газовых лазеров, плазмохимические реакторы и т.п. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199814
Дата охранного документа: 27.02.2003
10.07.2019
№219.017.b1c6

Генератор-формирователь электромагнитного импульса (варианты)

Изобретение относится к сильноточной импульсной технике, к ускорительной технике и может быть использовано для генерации сильноточных высоковольтных электрических импульсов прямоугольной формы для запитки ускорительных устройств, плазменных, лайнерных нагрузок и т.д. Прерыватель тока размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002173033
Дата охранного документа: 27.08.2001
10.07.2019
№219.017.b216

Способ генерации мощного импульса рентгеновского излучения

Использование: в импульсной рентгенотехнике, инерциальном термоядерном синтезе, сильноточной электронике и физике высоких плотностей энергии. Способ заключается в накоплении энергии в накопителе путем подключения его к первичному источнику энергии, формировании электромагнитного импульса при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002195790
Дата охранного документа: 27.12.2002
+ добавить свой РИД