-
公开(公告)号:CN108802461B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201710297423.8
申请日:2017-04-28
Applicant: 南京理工大学 , 南京拓扑瞬电电气科技有限公司
IPC: G01R15/04
Abstract: 本发明公开了一种用于直流和瞬态过程测试的高压分压器装置,包括高压分压器B,可控开关A;所述高压分压器包括高压臂电阻R1、低压臂电阻R2;所述可控开关A的一端设有第一接线端S1,可控开关A的另一端与高压分压器B的高压臂R1端相连;所述高压臂电阻R1与低压臂电阻R2一端串联,所述低压臂电阻R2另一端设有第二接线端S2;所述高压臂电阻R1和低压臂电阻R2之间设有第三接线端S3;所述可控开关A和高压分压器B分别采用绝缘材料壳体进行封装;本发明实现了高压与瞬态过程全程的测量,采用低阻值、低功率的分压器,使得对阶跃信号的测试具有更大的带宽,保证了被测信号的完整性。
-
公开(公告)号:CN107317574B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710429675.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: H03K17/72
Abstract: 本发明公开一种自冷却高压脉冲开关器件,包括内腔为圆筒状的陶瓷衬套(1)、圆盘状上、下铜基座(2、3)、门极组件(4)、圆盘状管芯组件(6)、圆盘状上、下钼片组件(5、7);所述上铜基座(2)与陶瓷衬套(1)上端密封连接,下铜基座(3)与陶瓷衬套(1)下端密封连接,形成一密闭腔体();所述管芯组件(6)水平夹持于上、下钼片组件(5、7)之间,门极组件(4)固设于上钼片组件(5)上表面中心位置,并通过触发线引出陶瓷衬套(1);所述夹持管芯组件(6)的上、下钼片组件(5、7)水平置于密闭腔体中部,周边与陶瓷衬套(1)密封固定连接;所述密闭腔体内充有冷媒(19),所述冷媒(19)以管芯组件(6)为蒸发段,以上、下铜基座(2、3)为冷凝段形成热管循环。本发明的自冷却高压脉冲开关器件,冷却效果好、体积小。
-
公开(公告)号:CN108802461A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710297423.8
申请日:2017-04-28
Applicant: 南京理工大学 , 南京拓扑瞬电电气科技有限公司
IPC: G01R15/04
Abstract: 本发明公开了一种用于直流和瞬态过程测试的高压分压器装置,包括高压分压器B,可控开关A;所述高压分压器包括高压臂电阻R1、低压臂电阻R2;所述可控开关A的一端设有第一接线端S1,可控开关A的另一端与高压分压器B的高压臂R1端相连;所述高压臂电阻R1与低压臂电阻R2一端串联,所述低压臂电阻R2另一端设有第二接线端S2;所述高压臂电阻R1和低压臂电阻R2之间设有第三接线端S3;所述可控开关A和高压分压器B分别采用绝缘材料壳体进行封装;本发明实现了高压与瞬态过程全程的测量,采用低阻值、低功率的分压器,使得对阶跃信号的测试具有更大的带宽,保证了被测信号的完整性。
-
公开(公告)号:CN107317574A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710429675.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: H03K17/72
Abstract: 本发明公开一种自冷却高压脉冲开关器件,包括内腔为圆筒状的陶瓷衬套(1)、圆盘状上、下铜基座(2、3)、门极组件(4)、圆盘状管芯组件(6)、圆盘状上、下钼片组件(5、7);所述上铜基座(2)与陶瓷衬套(1)上端密封连接,下铜基座(3)与陶瓷衬套(1)下端密封连接,形成一密闭腔体();所述管芯组件(6)水平夹持于上、下钼片组件(5、7)之间,门极组件(4)固设于上钼片组件(5)上表面中心位置,并通过触发线引出陶瓷衬套(1);所述夹持管芯组件(6)的上、下钼片组件(5、7)水平置于密闭腔体中部,周边与陶瓷衬套(1)密封固定连接;所述密闭腔体内充有冷媒(19),所述冷媒(19)以管芯组件(6)为蒸发段,以上、下铜基座(2、3)为冷凝段形成热管循环。本发明的自冷却高压脉冲开关器件,冷却效果好、体积小。
-
公开(公告)号:CN107275085A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710372668.2
申请日:2017-05-24
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基高压脉冲薄膜电容器,所述电容器由1个以上电介质层和1个以上石墨烯电极层交替叠层方式构成,所述的石墨烯电极层由连接的金属化膜和石墨烯薄膜组成。本发明在电容器电极表面增设石墨烯薄膜,可以利用石墨烯薄膜优良的面导热性能,将电容器层间电极的热量快速转移至电容器电极外,以显著降低电容器内电极的热积累,实现对电容器内电极的温度控制与热管理,降低电容器因温升导致的电场强度损耗,有利于稳定脉冲电容器的储能量,便于实现电容器的小型化与大容量化。
-
-
-
-