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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 |8 ?2 _1 b! V% C1 E" n
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
* w1 ^. n- F+ Q研究。
6 B6 K. `! |, 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
# f/ |: n7 a/ f9 ^4 g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
+ `% c7 m: p4 ^$ A2 X& f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1 R4 q% |6 r* o* O
电,以及浪涌电流、浪涌电压对放电回路的影响。( J6 @. h3 B' A3 c( X( w8 g
半导体开关器件RSD(Reversely Switched Dynistor)是一种脉冲功率器件,它具有正
1 W6 T* T: L( I) }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,% _- P5 A) u( W& h8 X- _
RSD器件在脉冲功率系统中具有良好的应用前景。; X/ q. R* _1 n9 n6 G
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 c: o3 D+ G" h8 H
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, P, o" i! l" [& T% y9 A( T! Y; D
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# Y3 u' A! i( q$ c+ h/ J
电容、电感对放电回路的影响,并给出估算方法及减小措施。
. {6 {$ @6 C! G5 u( @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。
5 b' P4 {7 Z" g2 l# o8 Y关键词:脉冲功率技术,电容储能,浪涌,RSD,磁开关* K4 P* J# N2 P; v- s& I
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2 S! H: k) @, m6 o+ j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
. W! r! M% k% {2 O9 b. Y% k7 N(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- f& g% }% b, L- g7 h
很短的时间内释放到负载上,以得到极高的瞬时输出功率。
4 E9 r9 Y. V# D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
% R6 _; {8 x0 P n# p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
' g, r8 j, V& R3 q$ N# k+ d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、/ I2 V9 s$ a X; c7 L& T
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7 Q; b9 v3 S% X; \; C. A1 A
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
a0 S' O: `* T, ^: f$ l8 _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 ?1 A2 z1 W: J% G' }' @
技术得到迅速发展。
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