Мощная импульсная энергетика. Пичугина М.Т. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

кафедра ТЭВН ЭЛТИ ТПУ
35
Рис. 1.22. Принципиальная схема ГИН (а) и
разрядная схема (б)
Геометрические размеры разрядников в каскадах, их
электропроводность, нагрузочные, пусковые и ресурсные
характеристики определяют в значительной мере подобные
характеристики одиночного ГИН и комплекса в целом.
Разрядная камера тригатрона заполняется смесью 40 % SF
6
+
60 % N
2
под давлением 1 МПа. Два экземпляра тригатрона были
испытаны при U = 100 кВ, коммутируемой энергии 2,5 кДж (при
номинале 1,25 кДж), амплитуде разрядного тока 60 кА, запасе
электропрочности К = 100 %, амплитуде 50 кВ с фронтом 13 нс и
включением через каждые 30 – 60 с. Измерения показали, что у обоих
разрядников в сериях до 10
4
запусков средняя задержка времени
срабатывания 25 нс практически не изменилась, а максимальный ее
разброс в диапазоне до 5
10
3
включений не превысил ± 5 нс, а по
завершении испытаний
± 8 нс.
Высоковольтный контур ГИН смонтирован в стальном
заземленном герметичном баке с изоляцией контура от бака
трансформаторным маслом. Габаритные размеры бака
1,33
×0,73×0,75 м. Бак является обратным сильноточным
низкоиндуктивным токопроводом разрядной цепи. Он служит
экраном от рассеяния электромагнитных полей в окружающее
пространство при срабатывании тригатронов. Бак предохраняет
персонал от поражения электрическим током и позволяет перемещать
собранный ГИН грузоподъемным механизмом.
Принципиально новым способом получения импульсов с
крутым фронтом практически от любой схемы умножения является
импульсная зарядка малоиндуктивного накопительного элемента. Из
ранее приведенного анализа разрядного контура схемы Маркса
следует, что параметры
импульса даже при
высоком давлении газа
в разряднике
определяются
индуктивностью
разрядного контура и
емкостью нагрузки. Для
устранения влияния
этих факторов на фронт
импульса необходимо
включать между
высоковольтным
электродом
отсекающего