气体开关
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102437512A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110267365.7

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种气体开关,包括上电极、下电极、绝缘套筒、金属套筒,上电极与下电极是由高密度石墨材料制成并呈轴向对称设置,上电极的下部、下电极的上部以及金属套筒的上部都经过倒圆角处理,绝缘套筒紧套于下电极的外部,绝缘套筒的高度小于下电极的高度,金属套筒紧套于绝缘套筒的外部,金属套筒的高度与下电极的高度基本相同。金属套筒紧靠在绝缘套筒的外部,从而避免了因下电极严重烧蚀而导致的气体开关导通性能下降的问题,同时延长了气体开关的使用寿命。此外,下电极与金属套筒之间形成的凹槽可以让等离子体向上电极方向运动,从而有效地保证气体开关的击穿和导通性能。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    一种用于电容器组中的保护电感及其制作方法

    公开(公告)号:CN101819851A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010164520.8

    申请日:2010-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种高能电容器组保护电感,包括绝缘外筒1、绝缘内筒2、绝缘端盖3、软态合金丝或软态合金丝带5以及引出片6,所述绝缘内筒2上车有槽,软态合金丝或软态合金丝带5绕在所述槽中,软态合金丝或软态合金丝带5两端的引出线分别与引出片6固接,所述绝缘内筒2套接有外绝缘外筒1,绝缘内筒2两端设置有绝缘端盖3。本发明的保护电感既能调节系统中的电流波形,又能吸收高功率电源系统中某一个电容器短路时系统的总能量而不发生爆炸,减少了系统其他设备发生二次损害,本发明能很清楚发现故障点,保证了系统工作的可靠性。

    一种电感储能型脉冲功率电源拓扑结构及其控制方法

    公开(公告)号:CN118921043A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410920005.X

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明属于脉冲功率电源技术领域,公开了一种电感储能型脉冲功率电源拓扑结构及其控制方法,包括:初级电源、多级储能模块、逆流电容、负载电流开启及关断模块、晶闸管T1和T2、二极管D1及控制器;多级储能模块包括:储能电感L1和L2,以及n‑2个储能单元,n≥3;L1至Ln之间相互耦合;负载电流开启及关断模块用于负载电流导通及关断,以使负载上产生脉冲电流;控制器用于在逆流电容开始充电时触发T1、T3至Tn导通,并在L1至Ln充电至预设值时,触发T2导通。本发明的电感型脉冲电源具有能量效率高、储能密度高、负载电流峰值高、可实现辅助电容器的自充电、电路具备模块化的优点、可重复性动作强等优点。

    一种用于炮口消弧的新型电感储能脉冲功率电源

    公开(公告)号:CN115102526B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210785038.9

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于炮口消弧的新型电感储能脉冲功率电源,属于电磁发射技术领域,包括初级储能模块、中间储能模块、逆流回路模块、负载电流关断模块和能量自恢复模块;初级储能模块对中间储能模块充电并在充电电流达到预设值时关断充电回路;逆流回路模块用于当充电电流达到预设值时对中间储能模块施加逆流脉冲以提高中间储能模块对负载放电时的电流峰值;负载电流关断模块在负载电流脉宽达到预期值时施加逆流脉冲以关断负载电流一阶放电回路,从而使负载电流迅速关断;能量自恢复模块用于使电容电压恢复至预充电压。本发明具有充放电迅速、储能密度高、负载电流脉宽易调整、结构简单、可扩展性强等优点。

    一种提高能量效率的电感储能型脉冲功率电源

    公开(公告)号:CN115811303A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211551308.6

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高能量效率的电感储能型脉冲功率电源,属于电磁发射技术领域。本脉冲电源包括初级电源模块、中间储能模块、逆流回路模块、能量自恢复模块、负载电流开启及关断模块和电压极性恢复模块;初级电源模块为中间储能模块充电提供能量;逆流回路模块用于当中间模块的电流达到预设值时断开初级电源模块;能量自恢复模块用于转换电容的能量自恢复;负载电流开启及关断模块用于负载电流导通及关断;电压极性恢复模块用于初级电源模块电压极性的恢复。本发明涉及的电感型脉冲电源具有能量效率高、可以回收利用电感以及负载电流尾波能量、具有尾波截断功能、电路元件少、电路可拓展性好、可重复性动作强等优点。

    一种脉冲晶闸管近限使用设计方法

    公开(公告)号:CN115758961A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211666504.8

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲晶闸管近限使用设计方法,属于脉冲功率技术领域。晶闸管作为脉冲功率电源关键器件,其工作状态也直接决定脉冲功率电源的正常运行。在脉冲放电过程中,由于发热引起的热损坏是晶闸管的主要失效原因。传统设计方法按照晶闸管稳态工况下运行的寿命来评估,难以实现晶闸管的近限使用。本发明提出一种场路耦合的计算方法,实现对晶闸管在脉冲工况下的近限设计。对晶闸管在脉冲工况下进行寿命预测及状态监测,能实现器件可靠性安全边界的量化评估。本发明提供了晶闸管的热管理设计,能减少脉冲放电过程中的热累积,能提升晶闸管使用寿命,提升脉冲功率电源可靠性,有利于脉冲功率电源小型化。

    一种分布式储能的强脉冲功率电源

    公开(公告)号:CN114978110A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210573157.8

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种分布式储能的强脉冲功率电源,属于脉冲功率技术领域。由多个相同的脉冲功率电源模块、同轴电缆和汇流装置组成;所述多个脉冲功率电源模块中的每一个通过对应的同轴电缆输出至汇流装置;所述汇流装置,用于将所有电流汇聚,从而对负载供电。本发明将强脉冲功率电源模块化,便于拓展和运输,提高了对工作环境的适应性。检修以模块为单位进行,故障时更换备用模块,故障容错能力提高,电源工作效率提高;采用分布式储能,强脉冲功率电源的安全性提高,能够限制发生故障的规模,保证强脉冲功率电源及操作人员的安全。

    一种基于机器学习的出膛速度控制方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN113932650A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111215070.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的出膛速度控制方法、装置和系统,属于电工电器技术领域,所述方法包括:S1:获取各种出射状态下电磁轨道炮的电枢到达发射轨道第一预设位置和第二预设位置各自对应的时刻和速度(t1,v1,t2,v2)和对应的触发信号(n0,t0);S2:将各种出射状态对应的时刻速度信号(t1,v1,t2,v2)作为因变量,各种出射状态对应的触发信号(n0,t0)作为自变量对机器学习模型进行训练;S3:获取当前出射状态对应的时刻速度信号(t1*,v1*,t2*,v2*),利用训练完成的机器学习模型对(t1*,v1*,t2*,v2*)进行处理得到当前触发信号(n0*,t0*);S4:当到达触发时刻t0*时,控制n0*个脉冲功率电源对电磁轨道炮的电枢进行驱动。采用训练完的机器学习模型求解出膛速度的触发信号,能够提高出膛速度的控制精度。

    一种脉冲功率电源、GW级功率行波磁场产生装置及方法

    公开(公告)号:CN112713798B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202011508812.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲功率电源、GW级功率行波磁场产生装置及方法,其中,GW级功率行波磁场产生装置包括多个级联的脉冲模组;每个脉冲模组均包括N个并联的电气参数相同的脉冲功率电源;各脉冲功率电源分别作为N相连接到所述脉冲模组对应的定子负载上;该脉冲功率电源能输出正负半波电流幅值相等、电流频率一定且高次谐波较小的交流电流,产生输出功率稳定的电磁场,输出功率稳定。各脉冲模组被预设时序的驱动信号触发后,按照预设时序放电,保持前级脉冲模组所产生的单级行波磁场穿过对应的定子负载时,后级脉冲模组接收到驱动信号进行放电,在每个定子负载上形成稳定的向前推进的行波磁场,即GW级功率行波磁场,从而能够承载大载荷的快速运输。

Patent Agency Ranking