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摘要:脉冲功率技术是一门研究高电压、强电流、大功率脉冲产生、传输和应用的技术。随着工业和科技界应用技术的进步和发展,电容式脉冲功率电源在储能密度、重复频率、0 C) H! Z0 B7 }6 X) ]
控制功能多样化诸方面得到迅速发展,本文就电容储能式脉冲发生器这方面的课题开展
$ N/ T9 R$ `- v, M研究。
! {; v! s( E( A. ~3 L首先,为了分析对电容储能式脉冲发生器的影响因素,介绍了电容储能式脉冲发生! `8 E3 |7 t6 A; U
器的基本原理,并建立了电路模型,对其进行数值分析和电路仿真。在分析中主要包括
1 E i& x& t) l& t, N续流电路的分析,其主要作用是阻止电源放电过程中电路对储能脉冲电容器的反向充
4 M( Q. Q% s6 i' K电,以及浪涌电流、浪涌电压对放电回路的影响。' X9 T! T8 E" {# a$ m5 e
半导体开关器件RSD(Reversely Switched Dynistor)是一种脉冲功率器件,它具有正* J5 G, b3 K: i5 y
向阻断电压高、通流能力强、高di/dt、导通时间短、长寿命和重复率高等特点。因此,( N* q" W/ Y8 a
RSD器件在脉冲功率系统中具有良好的应用前景。( Z. F; R6 y, @
运用RLC电路脉冲产生原理设计出一种以RSD作为开关的电容储能式脉冲放电回4 }5 \- }6 u/ P! h. d% t& C; X/ m5 s
路,基于RSD开通的预充要求,引入磁开关作为主回路和触发回路的延迟隔离器,根
& T% z- @# h/ S( b据磁开关饱和时间和饱和电感的综合要求,讨论磁开关的磁性材料的选取,分析了杂散) a% b4 L6 X. e0 T% Y; h
电容、电感对放电回路的影响,并给出估算方法及减小措施。% N0 D& g( ?0 ]; R% Z# ?
最后给出了基于RSD脉冲发生电路的设计流程,并以一个例子进行了说明。2 A& c2 N+ z' j# M" f; v1 m% k% n
关键词:脉冲功率技术,电容储能,浪涌,RSD,磁开关: g1 g k. k7 k6 q# z/ K/ v
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脉冲功率技术是将很大的能量(通常为几百千焦耳至几十兆焦耳)储存在储能元件
$ ~4 w; z2 x* ], z% |! c4 [ D(通常为电容器、电感器等)中,然后通过快速开关(最短可为纳秒量级)将此能量在
, y1 {( B( t! ~- {( Y8 Q很短的时间内释放到负载上,以得到极高的瞬时输出功率。
a) Z4 e0 L6 L脉冲功率技术是基于20世纪30年代核聚变相关研究的需要并以其为基础构筑起来2 [6 s' _# l% D" S7 f0 A
的。经过漫长的发展,随着在国防和民用等领域的广泛应用,与其相关的研究开始受到+ @& W7 x3 |4 C, U% p- _; H3 y- X" Q
重视。上个世纪70年代后期,随着核物理技术、电子束、加速器、激光、放电理论、5 u1 I. f! M! J. s; J* E: e
电除尘、石油勘探、船舶冲击波试验模拟、金属电磁脉冲成形加工、等离子体技术、微
' C/ Z1 [& |) y; Q& g' f' y电子加工技术、雷达、微波与射频技术、无线移动通信数字脉冲调制与发射系统、电子+ d. _- @& t9 o
对抗、电磁炮、电磁炸弹、生物与生物医学工程等的研究和日益广泛的应用,脉冲功率
* k. B/ E9 L n技术得到迅速发展。
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