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公开(公告)号:CN111384838B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201811606973.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于核聚变技术,具体为变频率同步信号实时追踪处理系统及方法,系统包括数据采集单元、信号实时处理单元、上位机,数据采集单元包括降压变压器和数据采集模块,实时信号处理单元包括数字滤波、频率计算、信号矫正模块、比较器、DO输出模块和晶闸管电源控制系统;采集到电压信号进行逐点滤波计算,将滤波计算得到的值与0比较,判断结果对应的数据是否出现0/1或1/0变化,确定电压信号的半周期和相位延迟角度,实时矫正输出波形确保数字量输出板卡的输出数据与相对应的该通道的输入模拟量的相位一致。本方法及系统能够实现变频率同步信号的实时数据采集,自动跟踪输入同步信号的频率变化,自动进行信号滤波和相位矫正,并输出同步信号。
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公开(公告)号:CN114388149A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111554304.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G21B1/21
Abstract: 本发明属于聚变技术领域,具体涉及公开一种脉冲发电机组放电同步信号处理系统,该系统的双Y脉冲发电机G1的电压输出端与高压隔离开关组S1的输入端连接,高压隔离开关组S1的输出端与快速熔断器组F1的输入端连接,快速熔断器组F1的输出端与第一级降压移相变压器组T1的初级线圈连接,第一级降压移相变压器组T1的次级线圈与第二级降压移相变压器T2的初级线圈连接,第二级降压移相变压器T2的次级线圈与信号调理电路组K1的输入端连接,信号调理电路组K1的输出端与信号接收电路组B1的输入端连接。本发明的系统能够解决在脉冲发电机放电时刻,输出电压频率随时间变化,并且多个电源同时工作导致波形发生畸变不能用作同步信号的问题。
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公开(公告)号:CN114362094A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111577889.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于电力电子技术,具体涉及用于快恢复高压电源系统的过流保护电路。包括依次串联的电流测量电路、前级滤波电路、电流比较电路、单稳态触发电路和门电路和后级滤波电路;与现有的运用于高压电源系统的过流保护技术比较,在过流保护电路的前后级加入RC滤波电路,降低了过流保护的输出信号由于在强电场的工作环境中而叠加了干扰信号,使得过流输入信号不失真的传输到控制系统。通过设计单稳态触发器的定时电容和定时电阻的值从而可以满足快恢复高压电源系统的过流保护,并且采用可调的定时电阻,使得快恢复高压电源系统的过流维持时间可在1~2ms进行调节,避免了因系统的需求不同而不断的更换过流保护电路板,增加了经济效益。
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公开(公告)号:CN106300941A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510363064.2
申请日:2015-06-26
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明公开了一种抑制上电冲击电流的电源供电控制箱,包括输入端、输出端以及分别与所述输出端并联的第一支路和第二支路,第一支路上设置有时间继电器,第二支路上设置有接触器,时间继电器的节点设置在第二支路上并与接触器串联,在第二支路与输出端之间的电路上设置有电阻,接触器的主节点和电阻并联。本发明还公开了包括抑制上电冲击电流的电源供电控制箱的高压电源。本发明的电源供电控制箱串入大容量隔离变压器和电源柜之间,使得上电瞬间冲击电流被抑制,并且不会影响电路进入稳态以后的供电电流。这种结构的电源供电箱具有体积小、造价低的特点,可以应用到大型核聚变装置的高压电源以及其它上电冲击电流过大的场合。
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公开(公告)号:CN206422777U
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201621470319.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H04B10/25 , H04B10/2581
Abstract: 一种用于高电位强噪声下的快速变化模拟信号光纤传输器,包括高压端与低压端,其中高压端包括阻抗匹配电路、调理电路、压频转换电路、电光转换电路,而低压端包括光电转换电路、频率调整电路、滤波电路、电压还原电路,而高压端与低压端之间通过光缆连接;其中高压端的阻抗匹配电路、调理电路、压频转换电路、电光转换电路依次串联,阻抗匹配电路可进行阻抗匹配;调理电路则可进行信号电压的转换;压频转换电路可将信号的频率进行转换;电光转换电路可将频率信号转换为光信号;而低压端的光电转换电路、频率调整电路、滤波电路、电压还原电路依次串联。
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公开(公告)号:CN218387467U
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202221678613.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H03K17/567 , H03K17/14
Abstract: 本实用新型属于电力电子技术领域,具体涉及一种用于快速大电流分断的全控型固态开关,包括:IGBT功率模块、二极管、吸收电容、泄放电阻器和电阻器;所述泄放电阻器与吸收电容并联后与二极管串联,串联有二极管的吸收电容还与IGBT功率模块并联,所述IGBT功率模块的一端还与电阻器串联;本实用新型设计的全控型固态开关含多路并联电阻,可以通过导通/关断IGBT来根据实际需求调节回路电阻值,从而适应不同电流等级下的用户需求,尤其是在电压稳定,电流变化的应用场景下,设计的全控型固态开关可根据电流大小改变开关内阻,从而保证电压输出稳定,同时可以动态调节系统响应时间。
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公开(公告)号:CN217182943U
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202220892446.X
申请日:2022-04-18
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H02H7/00
Abstract: 本实用新型涉及电力电子技术领域,公开了一种旁路开关与超导磁体电源一体化装置,包括同步变压器、整流变压器、触发电路、控制模块、三相全控整流电路以及旁路开关,所述同步变压器和整流变压器的输入端连接市电,所述旁路开关与所述三相全控整流电路并联设置;所述整流变压器用于为所述三相全控整流电路提供低压供电信号;所述同步变压器用于为所述触发电路提供同步电压信号;所述控制模块用于接收来自超导磁体的电流反馈信号以及失超单元的失超保护信号,并根据所述电流反馈信号和失超保护信号给出逻辑控制信号和移相给定信号,用于控制触发电路。本实用新型满足了失超故障时整流电路和旁路开关可靠快速切换,且切换时间小于15ms。
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公开(公告)号:CN204794667U
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201520403981.4
申请日:2015-06-12
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H02M1/32
Abstract: 本实用新型公开了一种抑制上电冲击电流的电源供电控制箱,包括输入端、输出端以及分别与所述输出端并联的第一支路和第二支路,第一支路上设置有时间继电器,第二支路上设置有接触器,时间继电器的节点设置在第二支路上并与接触器串联,在第二支路与输出端之间的电路上设置有电阻,接触器的主节点和电阻并联。本实用新型还公开了包括抑制上电冲击电流的电源供电控制箱的高压电源。本实用新型的电源供电控制箱串入大容量隔离变压器和电源柜之间,使得上电瞬间冲击电流被抑制,并且不会影响电路进入稳态以后的供电电流。这种结构的电源供电箱具有体积小、造价低的特点,可以应用到大型核聚变装置的高压电源以及其它上电冲击电流过大的场合。
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公开(公告)号:CN205430044U
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201520449214.7
申请日:2015-06-26
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H02M1/32
Abstract: 本实用新型公开了一种抑制上电冲击电流的电源供电控制箱,包括输入端、输出端以及分别与所述输出端并联的第一支路和第二支路,第一支路上设置有时间继电器,第二支路上设置有接触器,时间继电器的节点设置在第二支路上并与接触器串联,在第二支路与输出端之间的电路上设置有电阻,接触器的主节点和电阻并联。本实用新型还公开了包括抑制上电冲击电流的电源供电控制箱的高压电源。本实用新型的电源供电控制箱串入大容量隔离变压器和电源柜之间,使得上电瞬间冲击电流被抑制,并且不会影响电路进入稳态以后的供电电流。这种结构的电源供电箱具有体积小、造价低的特点,可以应用到大型核聚变装置的高压电源以及其它上电冲击电流过大的场合。
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公开(公告)号:CN211321234U
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201922492558.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 安徽省金屹电源科技有限公司
IPC: H02M7/219
Abstract: 本实用新型属于托克马克装置电路设计技术领域,具体涉及一种探针电源中H桥快速线性调节驱动电路,包括输出正负向识别模块、A、B管导通控制模块、C、D管导通控制模块、A、B管导通互锁控制模块及C、D管导通互锁控制模块依次电连接;本实用新型解决的技术问题是提供高频四象限任意波形输出电源方案中H桥的快速线性调节,同时实现对同一桥臂的两个MOSFET管的导通状态进行可靠互锁,也就是说在同一时间有且仅有一个开关管导通,避免输出短路。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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