紧凑型重复频率脉冲功率源探索的研究

紧凑型重复频率脉冲功率源探索的研究

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时间:2018-11-06

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1、西南交通大学博士研究生学位论文第1页摘要重复频率脉冲功率源是脉冲功率技术的重要研究方向之一,具有重要的军用价值和较好的民用前景。紧凑型重复频率脉冲源以高功率微波需求为牵引,是高功率微波的核心技术之一,基于直接驱动技术的脉冲功率源是紧凑型重复频率脉冲源发展的重要技术途径之一,目前得到了广泛的关注。本文在对基于PFN—LTD(PulseFormingNetwork.LinearTransformerDriver)技术的脉冲功率源进行详细的理论分析、电路模拟和基础实验研究的基础上,设计并研制了一台10个单元模块感应叠加而成的紧凑型脉冲功率源,并开展了实验研究。本文的设计思想和研究成果

2、对基于PFN.LTD拓扑结构的脉冲功率源的研制具有重要的指导意义,为基于直接驱动技术的脉冲功率源在高功率微波等领域的应用奠定了基础。本论文所作的主要工作包括:介绍了基于直接驱动技术脉冲功率源的技术背景和发展历程,重点阐述了基于PFN.Transformer、PFN—Marx等拓扑结构的直接驱动技术脉冲功率源的关键问题、优缺点以及发展趋势,同时对可实现重复频率运行脉冲功率源的技术途径进行了分析研究,重点对基于水介质螺旋型脉冲形成线拓扑结构的脉冲功率源进行了理论设计及仿真模拟。在此基础上结合高功率微波的需求和LTD采用直接驱动技术的特点,提出了紧凑型重复频率脉冲功率源的新型拓扑结构

3、:PFN—LTD紧凑型重复频率脉冲功率源。基于该拓扑结构设计了一台脉冲功率源,其设计技术参数为输出脉冲电压400—500kV、输出脉冲功率8-10GW、输出脉冲宽度200ns、输出脉冲频率50Hz,这种拓扑结构的脉冲功率源在国内外尚未见到报道。论文围绕基于PFN.LTD技术的紧凑型重复频率脉冲功率源进行较为深入系统的探索研究。为实现上述设计,论文提出并研究了一种基于低感陶瓷电容器的新型脉冲成形技术。首先在探讨基于PFN.LTD技术的脉冲功率源对脉冲成形系统需求的基础上,系统深入得分析了固体介质和液体介质的脉冲形成线以及基于薄膜电容器的脉冲形成网络在输出低阻抗百纳秒高压脉冲时存在

4、的局限性,由此提出了利用高介电常数的低内感陶瓷电容器以及金属板形成的均匀分布电感,研制可用于慢充电的低阻抗脉冲成形系统,理论分析及仿真模拟表明基于该成形技术的脉冲形成网络可获得欧姆量级、百纳秒的中短脉冲,且输出波形质量好。在此基础上设计加工了匹配阻抗2.5欧姆、输出脉冲宽度200ns的Blumlein型脉冲形成网络以及匹配阻抗1欧姆、输出脉冲宽度200ns的单线型脉冲形成网络并开展了实验研究。实验研究结果表明其输出波形质量良好波形前沿可达40ns,为发展基于PFN.LTD技术的紧凑型脉冲功率源奠定了基础。此外,还利用有限元仿真软件对Blumlein型脉冲形成网络的开关端、负载端

5、的电感进行模拟分析及实验研究,在对结果进行分析的基础上提出了开关腔设计的进一步改进方案。第1I页西南交通大学博士研究生学位论文分析了高压脉冲通过LTD后输出脉冲前沿的影响因素,探讨了LTD磁芯的性能对输出波形质量的影响。针对铁基纳米晶磁芯具有高饱和磁感应强度,因此在同等伏秒数要求下有利于系统的小型化;同时铁基纳米晶磁芯具有高导磁率和低损耗可以有效提高脉冲功率源能量效率等特点。首次对国内生产的铁基纳米晶磁芯在200ns~300ns范围内的磁化曲线、脉冲导磁率、磁芯有效截面积和平均磁回路长度等参数对能量传递效率的影响,磁芯在热处理过程中与氧气接触在带材表面形成的氧化膜的耐压能力等一

6、系列脉冲磁性能参数开展了研究并得到了大量有意义的数据,实验研究结果为国产的铁基纳米晶磁芯在LTD、感应叠加器、磁开关、脉冲变压器等脉冲功率领域的应用打下了基础。开展了PFN.LTD脉冲功率源的开关选型研究,重点研究TPllok/50用于PFN.LTD的可行性。论文首先阐述了基于PFN.LTD技术的脉冲功率源对开关的需求,在此基础上以正态分布作为开关延时的数学模型,讨论了多路开关同步工作时,开关抖动、单路输出波形前沿对直线变压器驱动源多路波形叠加的影响。在对国内外可重复运行的大功率开关进行系统调研、分析地基础上,初步选定了RUV-31真空触发开关、TPll.10k/50冷阴极闸流

7、管以及GXG系列触发管作为备用开关。设计并研制了一套专门用于研究开关性能参数的试验平台以及三套满足开关触发要求的触发系统,实验研究结果表明TPll.10k/50冷阴极闸流管具有低抖动、低电感、快电流上升速率等特点,可以很好满足系统的需求,最后对选定的冷阴极型TPll.10k/50闸流管在工作电压40kV、工作电流16kA、脉冲宽度200ns、重复频率20Hz一50Hz条件下的抖动、延迟特性进行了详细的研究,包括储氢加热电压、直流预电离电流、辅助脉冲电流以及阳极电压对其抖动、延迟的影响。实验研

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