Мощная импульсная энергетика. Пичугина М.Т. - 56 стр.

UptoLike

Составители: 

кафедра ТЭВН ЭЛТИ ТПУ
56
Для уменьшения разброса времени срабатывания трехэлектродных
разрядников, используемых в многосекционном ГИН мегаджоульного
энергозапаса, все разрядники расположены в общем корпусе. При
Рис. 2.9. Управляемые газовые разрядники: а) – тригатрон; б) - каскадный
разрядник с автоматическим управлением; в) - каскадный разрядник с
искажением электрического поля; 1,2 – основные электроды; 3.4 –
вспомогательные электроды; U
П
поджигающий импульс напряжения с
τ
Ф
и I
П
;
R
Д1
, R
Д2
- делитель напряжения; S
1
и S
2
разрядные промежутки; S
П
подсвечивающий промежуток.
этом достигается их взаимное облучение и стабильность
срабатывания на уровне единиц наносекунд. Трехэлектродные
разрядники являются наиболее простыми и надежными
управляемыми разрядниками, использующиеся в схемах ГИТ и ГИН.
Они обеспечивают большое (порядка 10
4
) число включений без
переборки. В пусковых схемах (первых каскадах ГИН) разброс в
срабатывании разрядников может быть значительным. Уменьшение
разброса срабатывания пусковых схем ГИН дают тригатроны или
разрядники с искажением поля. Преимущества их в том, что они не
требуют для своей работы дополнительной подсветки.
Многозазорные разрядники. Многоэлектродные разрядники
довольно широко применяются
в импульсной технике, например, для
укорочения длительности импульса, регулируемой задержки мощных
наносекундных импульсов, в обострителях фронта импульса.
Разработаны многоэлектродные коммутаторы с высокой
стабильностью времени запаздывания включения, малой амплитудой
пускового импульса, широким диапазоном рабочих напряжений при
атмосферном давлении и временем коммутации порядка наносекунд.
Эти характеристики достигаются использованием большого числа
последовательно соединенных
искровых промежутков длиной
порядка 1 мм, а также существенным увеличением конструктивными
методами емкости электродов на землю по сравнению с
межэлектродной емкостью. На рис. 2.10 приведена принципиальная