熊兰的讲座脉冲功率技术.ppt
《熊兰的讲座脉冲功率技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《熊兰的讲座脉冲功率技术.ppt(120页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、脉冲功率技术,熊 兰电气工程学院2013.5,概 念,目 录,1,发 展,2,技 术,3,应 用,4,其 他,5,2023/10/31,3,什么是脉冲功率?,将储存的能量以电能的形式,用单脉冲或重复频率的短脉冲方式加到负载上。技术指标:,1 概 念,电 压:103-107V电子能量:0.3-15M eV(电子伏)束流大小:103-107A脉冲宽度:0.1-100ns束流功率:0.1-100TW总能量:1kJ-15MJ,2023/10/31,4,常见波形,1 概 念,上升时间:电压峰值从10%上升到90%所需要的时间。下降时间:同理。上升时间和下降时间主要依赖于负载阻抗。脉冲宽度:定义不明确,有
2、的定义为半高宽-脉冲最大值的50%处的时间宽度,也有定义为底宽-在幅值的90%处的时间宽度。,电子伏特(electron volt),简称为电子伏,缩写为 eV,是能量的单位。,代表一个电子(所带电量为-1.610(-19)库仑)经过1伏特的电场加速后所获得的动能。电子伏与SI制的能量单位焦耳(J)的换算关系:,1eV=1.610(-19)J,例如,一个电子及一个正子(电子的反粒子),都具有质量大小为 511 keV,能对撞毁灭以产生 1.022 M eV 的能量。质子,一个标准的重子具有质量 0.938 G eV。,核爆中带电粒子的能量范围约在 0.3 至 3 M eV,而大气中分子的能量约
3、为 0.03 eV,将粒子的能量从电子伏特转换到开氏温度时,要乘以 11,605。,1 概 念,什么是脉冲功率技术?,1 概 念,研究产生各种强电(纳秒级高压)脉冲功率输出的发生器系统及其相关技术。,由初始储能技术(电容器储能、电感器储能、超导储能、机械储能、化学储能、核能等)产生所需的初级脉冲波形(毫秒到微秒量级),然后再利用脉冲成形和开关技术,在时间尺度上通过对能量的脉冲进行压缩、整形,实现输出脉冲峰值功率的放大,并输出到负载,为高科技装置和新概念武器提供强电脉冲功率源。,教材及参考书,选用教材 李正赢,脉冲功率技术,水利电力出版社,1992主要参考书 1)王莹,高功率脉冲电源,原子能出版
4、社,1991 2)Pai S.T.,Qi Zhang,Introduction to high power pulse technology,Singapore:World Scientific,1995 3)刘锡三,高功率脉冲技术,国防工业出版社,2005 4)H.Bluhm著,江伟华、张弛译,脉冲功率系统的原理与应用,清华大学出版社,2008 5)韩旻,邹晓兵,张贵新,脉冲功率技术基础,清华大学出版社,2010,1938年,美国人Kingdon和Tanis第一次提出用高压脉冲电源放电产生微秒级脉宽的闪光X 射线;1939 年,苏联人制成真空脉冲X射线管,并把闪光 X 射线照相技术用于弹道学
5、和爆轰物理学实验。采用高压脉冲电容器并联充电、串联放电方式来获得较高电压脉冲。第二次世界大战期间,企图用于军事的电磁炮和其他研究再度兴起,也促进了脉冲功率科学技术的形成和发展。,2 发 展,2023/10/31,9,2 发 展,1947年,英国人以专利的形式,把传输线波的折反射原理用于脉冲形成线,在纳秒脉冲放电方面取得了突破。1962年,英国原子能研究中心的领导的研究小组,将Marx发生器与Blumlien的专利结合起来,建造了世界上第一台强流相对论电子束加速器SOMG(3MV,50kA,30ns),脉冲功率达TW(1012W)量级,开创了高功率脉冲技术的新纪元。,之后,大型脉冲功率装置雨后春
6、笋般地在世界各国建立:1986年建成PBFA-II 装置,其峰值电压为12MV、电流8.4MA、脉宽40ns,其二极管束能为4.3MJ,脉冲功率1014W,是世界上第一台功率闯过100TW 大关的脉冲功率装置。,2 发 展,脉冲功率发展里程碑,1962年,英国AWRC,J.C.Martin,发展了 Marx+Blumlein,ns量级1967年,USA,Sandia,高功率粒子束,10MV,100KA,80ns1972年,USA,Hary Diamond 实验室,AURORA,14MV,1.6MA,120ns1978 年,USA,Sandia,PBFA-I,Fusion,30TV,1MJ198
7、6年,USA,PBFA-II,12MV,8.4MA,40ns,1014 W1985年,俄罗斯,Kalchatov,Fusion,2MV,40MA,90ns中国,1979,西南工程物理研究院,6MV,100KA,80ns,闪光 I 号1995,合肥,30GW,500KA,FUSION1980,中国工程物理研究院,星光1,星光2,神光3西北核技术所,闪光2,1MA,1MV,相对论电子束加速器华中科技大学,哈尔滨工程大学等联合“神光III”,美国和俄罗斯目前在脉冲功率技术上处于领先地位。美国从事脉冲功率技术研究的机构有Sandia国家实验室、Lawrence Livermore国家实验室、Maxwe
8、ll实验室、Los Alamos科学实验室、海军武器研究中心、Texas技术大学等。1967 年在 Sandia 实验室建成的Hermes2I为当时最大的脉冲功率装置;1972年美国陆军的Hary Diamond实验室建成了Aurora装置,这个闻名遐迩的设备由 4台 Marx发生器组成,是脉冲功率史上的一个里程碑;1986年Sandia实验室又建成了FBFA2II,是世界上第 1个闯过 100TW 大关的装置。,2 发 展,俄罗斯从事脉冲功率技术研究的机构有库尔恰托夫研究所、新西伯利亚核物理所、托姆斯科大电流电子学研究所、电物理装备所、列别捷夫所等,建造了许多大型的Marx成形线型联合装置,
9、1985 年建成的 AHrapa25就是其中之一。日本的脉冲功率技术主要应用于强流粒子束加速器,特别重视轻离子的惯性约束聚变。从事脉冲功率技术研究的机构有东京大学、熊本大学、大阪大学、长岗技术大学等,较著名的装 置有大阪大学的Raiden2IV和1986年长岗技术大学建成ETIGO 2II。,2 发 展,我国脉冲功率技术及其应用的研究是从20世纪 70年代末开始的。中科院等离子体物理研究所、中科院高能物理研究所、中科院电工技术研究所、华中科技大学、清华大学等单位的研究水平居于国内领先地位。国内已有 20 多台的Marx装置在运行,居首者是 1979 年西南工程物理研究院建成的“闪光 I 号”装
10、置;20世纪 90 年代以后,国内相继又建成的装置有西北核技术研究所的“闪光 II 号”,中国工程物理研究院和上海光机所“神光II号”,华中科技大学等联合研制的“神光III”。,2 发 展,各国典型脉冲功率装置的性能比较,2 发 展,几次重大突破,首先是Blumlien传输线的应用,建成脉冲功率达到TW量级的强流相对论电子束加速器。第二阶段是以“水”代替“油”,发展了低阻抗强流电子束加速器,脉冲功率达到了数十TW量级。第三阶段是激光开关的应用,实现了多台加速器并联运行,脉冲功率达到100TW。,2023/10/31,16,2 发 展,第四次突破-感应加速腔(脉冲功率技术结合直线加速器),第五次
11、突破口-发展重复频率脉冲技术。现在世界上脉冲功率正向着更高功率(5001000TW)、更高电压(107V)、更大电流(107A)和高重复频率方向发展。,2023/10/31,17,几次重大突破,2 发 展,高功率脉冲发生器的基本结构,3 设 备,电能(电容器,电感,超导)机械能(电动机,惯性储能)化学能(火药,蓄电池)传输线核能,3.1 储 能,3 设 备,火药:220 kJ/g核能:104 MJ/g,3.1 储 能,3 设 备,3.1 储 能,储能密度,2023/10/31,22,3.1储能-电容储能(多为陶瓷介质电容),3 设 备,电压形式,在同样的电流下,电感储能密度是电容储能密度的25
12、倍。但目前技术不够成熟。,单级冲击电压发生器,3.1储能-电容储能(多台电容器并联;Marx发生器),3 设 备,2023/10/31,24,3.1储能-电感储能,3 设 备,电流形式,用电感储能产生高压脉冲的方法有 4 种:单级电感储能转换放电(包括电阻性转换和电容性转换);多级电感储能脉冲发生器(分组时序并联、多级 MEATGRINDER 和逐级压缩的电感储能);用电流过零方法产生连续脉冲(电桥抵消脉冲、反向抵消脉冲和串联抵消脉冲);用铁磁元件变换脉冲(铁氧体传输线和非线性电感磁压缩)等。,3.2 脉冲发生装置,图(a)装置,图(b)等效电路,武汉大学研制的中国首台400kV 电感储能型闪
13、光X 射线机,惯性储能是依靠物体运动来储存能量的方法。储存在旋转机械和飞轮中的动能是旋转机械能,不仅储能密度高,而且提取方便。一般使用较小功率的拖动机构,以相对长的时间把一定质量的转子或飞轮慢慢地加速使其转动起来,储存足够的动能,然后利用转动惯性脉冲地驱动合适的发电设备,把机械能转变成电磁能-法拉第电磁感应定律。,3.1储能-惯性储能,3 设 备,优势:储能密度高,结构紧凑,体积小,成本低,可移动。应用:近代同步加速器,托卡马克聚变装置,等离子体箍缩,大型风洞装置,大截面金属对头焊接,加热钢坯,泵浦大功率激光,作重复发射的粒子束武器的电源和电磁发射器的电源,烧结金属粉末,电磁喷涂,模拟地震脉冲
14、,脉冲金属成型等。,3.1储能-惯性储能,3 设 备,常用惯性储能,直流换向直流脉冲发电机单极脉冲发电机交流同步发电机补偿脉冲发电机,3.1储能-惯性储能,惯性储能机械的典型分类和性能,3.1储能-惯性储能,作为初级高压脉冲电源,通常由电容器构成以下各种发生器:蓄电池-电容器联合脉冲电源;电容器并联或串联,多半构成冲击电流发生器;经典Marx发生器(冲击电压发生器),电容并联充电后串联放电输出高电压脉冲;高效能Marx发生器;电感隔离型Marx发生器(包括全电感隔离型和电阻-电感并联隔离型);L-C 倍压器(反向叠加型和振荡级联型)。,3.2 脉冲发生装置,单级冲击电压发生器,3.2 脉冲发生
15、装置,经典Marx发生器,3.2 脉冲发生装置,多级发生器工作原理(电容器并联充电、串联放电),试品得到多大电压?,3.2 脉冲发生装置,全电感隔离型Marx发生器,电容器火花开关电阻连接导体触发方式变压器油绝缘,3.2 脉冲发生装置,Marx发生器的零部件,3.2 脉冲发生装置,电容器 合成油浸渍聚丙烯薄膜绝缘型电容器,具有较好的耐冲击电流性能,其储能密度达0.15J/cm3,单只电容器(KJ量级)的总电感可低达10-30nH。“自愈式”电容器,采用镀有金属薄膜(0.1um量级)的有机薄膜或电容器纸在超净条件下紧密卷绕制成,无需油浸,储能密度达到1J/cm3量级。,Marx发生器的零部件,3
16、.2 脉冲发生装置,火花开关,两电极开关:简单的气体火花开关是一种两电极放电部件,利用绝缘容器在电极之间充压缩气体(空气、氮气、六氟化硫等)以提高工作电压,甚至直接暴露于大气中,开关先承受一定的高电压而呈现绝缘(高阻抗)状态,然后气体击穿形成等离子体传导通道而接通电路。三电极开关:在两电极开关的基础上,增加触发极,可以接收指令触发击穿,获得较好的同步或关联工作性能。,Marx发生器的零部件,3.2 脉冲发生装置,Marx发生器的零部件,3.2 脉冲发生装置,火花开关,气体火花开关还可以利用激光、X光、电子束等进行触发,Marx发生器的气体火花开关通常都是电触发的。气体火花开关可以说是Marx发
17、生器中最为关键的部件。基本要求是电感小、性能稳定、寿命长。性能稳定分静态稳定和动态稳定。静态性能稳定是指开关在耐受直流高压期间不易发生自放电,并且击穿特性(击穿电压和工作气体压强及间隙长度的关系)不易随放电次数的增加而发生明显变化。动态性能稳定指开关在触发脉冲或瞬态过电压(高于直流击穿电压的瞬态)作用下击穿时具有足够小的击穿延迟时间分散性。,Marx发生器的零部件,电阻器,水电阻:功率容量大,阻值范围大,柔韧性好,适应性强。缺点:液体包容部件的塑料软管容易老化,受气温影响较大,安装使用过程中易残存和析出气体等。在功率不大的情况下,总储能很小,开关数量很少时,可以使用绕线式电阻器。,Marx发生
18、器的零部件,电阻器,充电电阻,接地电阻,触发电阻 选取电阻器除了要考虑功率问题以外,还要保证其与相应电容器的时间常数要远远大于发生器对其负载的放电时间。触发电阻除要考虑自身功率和相应电容器常数外,还要限制触发电流以保护触发器。,脉冲发电机利用机械能转换电脉冲的发电装置,多半是先用透平机或电动机把大质量飞轮驱动起来,旋转到高速度,使飞轮惯性地储存动能。然后,突然转接到脉冲发电机的转子轴上,产生电脉冲输出,飞轮因释能而被减速或停转。其中,补偿式脉冲交流(C P A)发电机是利用电磁感应和磁通压缩两种原理,实现对旋转线圈电感补偿,把惯性储能、机电能量转换和脉冲成形三者融为一体,能直接以几百赫兹的频率
19、输出几千伏、几百千安的电脉冲,性能较优秀。,3.2 脉冲发生装置,美国研发的脉冲交流发电机,产生短时高电压、大电流或大功率脉冲的发电机。包括冲击电压发生器、冲击电流发生器和高功率脉冲发生器。,由于化学燃料,尤其是含能材料,具有很高的储能密度(例如高能炸药为46 MJ/kg),又能快速脉冲地释放和转换成电脉冲,所以现代脉冲功率技术常采用化学能的脉冲发电装置,例如高储能密度的电化学电源(含太阳能光伏电池对蓄电池充电)。,3.2 脉冲发生装置,3.3 脉冲成形系统,电容器(脉冲陡化)电感(磁压缩开关)变压器(升压,脉冲变换)传输线(或者脉冲形成线,分为平行板或者同轴线)PFN(Pulse Formi
20、ng Network)脉冲成形网络开关闭合开关,断路开关气体开关,固体开关,等离子体开关,机械开关单次放电,重复脉冲自击穿,外击穿,3 设 备,3.3 脉冲成形系统,通过能量或时间压缩方法,对储能或发生系统输出的功率脉冲进行整形和变窄,以达到需要的脉冲功率值和脉冲形状以及脉宽的要求。分 类:脉冲传输-成形线及其倍压器脉冲功率变压器大功率开关技术,脉冲传输-成形线及其倍压器,一种串级脉冲变压器,3.3 脉冲成形系统,开关元件的参数和特性对脉冲的上升时间、幅值等产生最直接、最敏感的影响,因此开关元件在脉冲功率系统中占有特殊的地位。另外,开关元件在高电压、强电流条件下工作,环境十分恶劣。因此,开关元
21、件的击穿现象和开关电极上的放电物理过程均十分复杂。要解决好这些问题,需研究开关击穿过程、电极损耗过程及开关电压的恢复过程等物理现象,而所有研究工作的基础是等离子物理、材料学、流体动力学等方面的知识。,3.3 脉冲成形系统,几种常见开关的主要参数比较,3.3 脉冲成形系统,真空二极管:是高电压、低电感的传输线负载,3.4 二极管,必须考虑脉冲传输-成形线与二极管之间的匹配问题,在外加强电场作用下,金属晶须爆炸形成阴极等离子体,并且高密度强电子束经阴极等离子体发射而产生。两种形式的电子流:1)基本上平行于电力线的电子流;2)聚焦流或箍缩流(由于强流束的自身磁场作用),几乎平行于电力线。,辐照二极管
22、:提供强射线辐射源,模拟核爆效应。,3.4 二极管,应用实例,聚焦(箍缩)二极管:在小面积上(焦斑)产生高照射量。,等离子体辐射源二极管:模拟核爆效应的射线效应,离子二极管:惯性约束聚变。利用自磁场和阳极的曲率效应进行联合聚焦,离子汇聚到中心靶区。,微波二极管:用于高功率微波和自由电子激光,产生空心薄层环形电子束,顺着外磁场的磁力线,由二极管进入真空漂移管。,低阻抗电子束二极管:利用强流电子束在漂移区打靶产生韧致辐射。,感应直线加速二极管:天鹅绒布做的冷阴极反射体,发射理论:1)爆炸等离子体发射;2)基于真空-绝缘体-金属电极三结界点的预击穿电子发射。,3.5 脉冲功率特点,慢充电储能,快放电
23、;在许多情况下,脉冲的幅值更高;输出脉冲功率大;脉冲上升时间更短,脉宽更小;在许多情况下,需要输出重复脉冲;回路元件多,加工工艺要求高,总体结构复杂负载多样性,复杂性,3 设 备,冲击电压测量系统的特点 瞬变响应特性好不确定度:幅值 3%时间10%测量方法 球隙测量、分压器+示波器(峰值表),3.6 脉冲检测方法,3 设 备,球隙测量,50%放电电压球隙放电电压表 正极性冲击放电表保护电阻 R500,L 30H,3.6 脉冲检测方法,3 设 备,三组件系统二组件系统理想分压比各部件误差,分压器+示波器(峰值表),3.6 脉冲检测方法,3 设 备,电阻分压器阻值低,分布电容影响测量误差,吸收功率
24、大,测量电压低电容分压器有幅值误差,无波形误差,3.6 脉冲检测方法,3 设 备,电容分压器,3.6 脉冲检测方法,3 设 备,脉冲功率技术是当前国际上很活跃的前沿高科技之一,关键是高压纳秒脉冲技术、高功率离子束的产生和应用技术。,产生强流粒子束,包括电子束、离子束和中子源。产生强脉冲电磁幅射,包括射线(或伽马射线)、高功率微波(HPM)、超宽带辐射(UWB)、电磁脉冲(EMP)、相干光源(从红外到紫外)等。产生强电脉冲效应,包括强磁场、强电场、电磁炮、内爆等离子体、等离子体焦点、脉冲电晕放电(非热等离子体)和声击波等。,4 应 用,脉冲功率装置,粒子束,电磁辐射,强电脉冲,电子束,离子束,中
25、子源,X射线/伽马射线,激光器,、,电磁脉冲(),强磁场/强电场,电磁炮,Z箍缩,脉冲电晕(非热等离子体),声击波,4 应 用,粒子束,核爆模拟器,高能闪光X射线照相,惯性约束聚变,4 应 用,电磁脉冲,高功率微波,高功率激光器的激励,强脉冲中子源,内爆等离子体,领 域:,工业领域 军事、国防 科学技术研究,4 应 用,工业应用,Plasma physics 等离子体物理Pulsed x-ray 脉冲X射线Flue gas cleanup 烟气清理(除烟尘)Water and organics treatment 水处理、有机物处理Metal forming 金属加工成型Discharging
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 讲座 脉冲 功率 技术
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6440152.html