Мощная импульсная энергетика. Пичугина М.Т. - 86 стр.

UptoLike

Составители: 

кафедра ТЭВН ЭЛТИ ТПУ
86
Рис. 2.33. Искровой зазор
коаксиальной плазменной
пушки:
1 – внутренний и внешний
коаксиальные электроды;
2 – цилиндрическая
диэлектрическая вставка;
3– пробой по
поверхности диэлектрика
Рис. 2.32. Схема ускорителя на основе
ППТ: Семкость ГИН; L
Н
и L
В
на
р
ужная и вакуумная части
накопительной индуктивности;
R
ППТ
импеданс ППТ; L
Д
и R
Д
индуктивность и импеданс диода
ППТ представляет собой
плазменный диод, импеданс
которого зависит от времени и
определяется величиной как
пропускаемого через него тока,
так и перенесенного заряда.
Генератор на основе ППТэто
LC - контур, замкнутый через
ППТ, параллельно которому
включена нагрузка R
Д
, С
емкость ГИН, L индуктивность
всех элементов контура (рис.
2.32). В большинстве установок применяют ППТ с коаксиальными
электродами. Расположенные в вакуумном объеме электроды ППТ
соединены с ГИН через высоковольтный ввод с изолятором. Изолятор
отделяет вакуумный объем ППТ от заполненного жидким или
газообразным диэлектриком объема ГИН и
делит индуктивность L на две части
-
наружную L
Н
и вакуумную L
В.
Наиболее
часто применяемые плазменные пушки
представляют собой два коаксиальных
электрода, разделенных диэлектриком и
подключенных к импульсному
высоковольтному источнику питания (рис.
2.33). При подаче импульса напряжения
на электроды пушки происходит
электрический пробой по поверхности
диэлектрика. Концентрация плазмы
регулируется путем изменения
напряжения или емкости источника
питания и интервала времени между
срабатыванием пушек и
включением ГИН.
Образовавшаяся при этом плазма
заполняет вакуумный ППТ. Затем
включается ГИН, и его электрическая
энергия преобразуется в энергию магнитного поля осуществляется
режим проводимости. Длительность режима проводимости τ
П
= Т/4
составляет около 1 мкс (Т период контура). Нижняя граница этого
диапазона определяется быстродействием LС-контура, верхняя
влиянием приэлектродной плазмы, которая при τ
П
> 2 мкс приводит к