脉冲变压器紧凑型脉冲功率源设计
发布时间:2019-07-12 11:31:03来源:
高功率脉冲变压器一直是脉冲功率技术研究的个重要内容,在多年的发展中产生了多种多样的脉冲变压器装置,以俄罗斯研制的Sinus系列Tesla变压器为典型。高功率带绕式空心脉冲变压器因其结构简单、体积小、重量轻等优点而广泛应用于高功率脉冲调制器中,西北核技术研究所、国防科技大得更宽的脉冲宽度,因此引起了广泛的关注,俄罗斯大电流所以及国内的西北核技术研究所、国防科大、中国工程物理研究院等单位对此进行了研究,都取得了一定的成果,但离想要的性能指标还有差距,不能同时满足低阻抗、长脉宽、高输出功率的要求。
介绍可以达到0.9以上,可满足设计要求。
1.2初次级电感选择变压器初级回路的杂散电感约为300nH,为了尽量利用电容器的初始储能以及在次级输出足够高的电压,选择次级电感为3pH;为了缩短脉冲形成线的充电时间和提高能量转换效率,脉冲变压器耦合系数k必须大于0.85;另外根据要求,储能电容充电70kV时,变压器次级输出电压峰值需达到700kV以上。脉冲变压器回路等效电路及模拟结果见、2,初级电感为3pH时,选择次级电感“为400pH,当电容器充电70kV时,变压器次级输出电压仄第1峰值可达720kV,满足设计要求。
式(2)、(3)中:/x.为真空磁导率;l为绕组宽度;N为绕组匝数;为绕组内半径;r2为绕组外半径。
比较终设计初级2.5匝,次级30匝,比较大外径480mm,长度300mm,不带磁芯耦合系数为0.75,带开路磁心耦合系数约0.88.为了匀化绕组端部的电场分布,在绕组内外层两端分别设计了6个匀场环,匀场环的比较外段设计为圆弧型,此外因为磁芯材料具有一定的电导性,使磁芯两端均超出绕组两端一定宽度,对绕组端部电场起到定程度的匀化作用。为变压器结构简图,为变压器比较高输出电压750kV时绕组附近的电场分布。由、4可见,经过匀场设计后绕组端部没有明显的电场集中现象,降低了匝间击穿的可能性。
2螺旋型Blumlein形成线设计2.1内外线阻抗设计为了充分利用径向绝缘尺寸,选择等场强设计,即式(4)、(5)中:E+为内筒外表面工作场强,kV/cm;E+为外筒内表面工作场强,kV/cm;UB为中筒充电电压,kV;ri、r2、r3分别为内筒、中筒、外筒的半径,cm.为了得到较好的脉冲波形,要求阻抗匹配为式(6)中:Zsi为螺旋Blumlein脉冲形成线(B-PFL)内线阻抗,ft;Zs2为螺旋B-PFL外线阻抗,G;Zd为负载阻抗,ft.利用螺旋B-PFL与普通B-PFL的阻抗转换关系,得式(7)、(8)中:Z1为普通B-PFL内线阻抗,ft;Z2为普通B-PFL外线阻抗,ft为螺旋B-PFL的螺旋角。
为了有效压缩轴向长度和控制形成线阻抗,选择螺旋角
,其中屮=60.,即t=0.5ts,笔者将ts设计为80ns,对应的普通B-PFL的脉冲宽度t即为40ns.该形成线采用水介质,由此可知螺旋Blumlein形成线均匀段的长度L=(1/60)t=0.67m.外筒内半径根据实际需要确定为295mm,已知外线阻抗1.6ft、内线阻抗3.4ft,根据同轴线阻抗计算公式式(9)中:r.为外筒半径,cm;r为内筒半径,cm;为绝缘介质的相对介电常数。可计算中筒、内筒半径分别为230mm、130mm.根据计算可知,螺旋线从起点到终点旋转约0.8周,在圆柱筒上开单根螺旋槽将无法达到电压波沿螺旋方向行进的效果,因此在圆柱型中筒上均匀分布多根螺旋槽尽量使电压波沿螺旋方向行进,也可理解为多根同规格螺旋带圆周上均匀分布、同向并绕两端并联,从而形成螺旋型中筒。
2.3形成线安全系数估算根据。C.马丁的击穿场强经验公式式(10)、(11)中:尸为正电极击穿场强,MV/cm;扩为负电极击穿场强,MV/cm;。为电压有效作用时间,指脉冲大于63%峰值的时间,xs;A-为负电极电场作用+为正电极电场作用面积,cm2;a为场增强修正因子,1+0.12职腿-£)-105.根据同轴线的工作场强公式(4)、(5)以及安全系数公式k=E/F,可计算出在不同充电电压时,内、中、外筒表面的安全系数,根据笔者设计尺寸,当中筒电压峰值为-700kV、有效作用时间时,外筒内表面安全系数为0.84、内筒外表面安全系数为0.85、中筒内表面安全系数为0.22、中筒外表面安全系数为3功率源整体设计结果脉冲功率源整体结构设计见,包括脉冲电容器、主开关、脉冲变压器、放电开关、螺旋形成线,总设计长度约2.3m,直径约0.6m.为了实现低阻抗传输以及适当增加输出脉冲宽度,采用多根螺旋带并绕与轴线呈60夹角的结构,见。该脉冲功率源的等效电路图见,中Ci为脉冲电容;Li、Ri分别为初级回路电感和电阻;Si为初级回路放电开关,采用外触发;C2为次级绕组电容;S2为脉冲形成线放电开关,为了便于调节自击穿电压采用气体间隙开关,置于螺旋形成线内;R2、L2、C3为开关电阻、电感和电容;Ti为螺旋Blumlein线的内线,内筒接负载;T2为螺旋Blumlein线外线,外壳接地线;L4为内筒的接地电感,要求形成线充电时其感抗尽量小,而放电时感抗尽量大,笔者根据形成线充放电频率和负载阻抗大小设计接地电感为6 xH;L3和C4为功率输出结构的电感和电容;沁为负载阻抗。
根据功率源等效电路进行仿真计算,见,初始储能电容充电70kV时,脉冲变压器次级输出电压Ui达到705kV,而负载电压达到652kV,脉冲前沿28ns,半局宽95ns.采用空心脉冲变压器对该脉冲功率源进行了初步实验调试,结果表明:初级电容充电50kV时,变压器次级输出电压,即形成线的充电电压峰值达到约400kV,在约8ft阻抗负载上输出电压UR峰值350kV、半高宽105ns、前沿30ns、电流峰值42.5kA,见。由于脉冲变压器没有磁芯造成螺旋中筒三维效果图pictureofthemiddleconductorofthePFL耦合系数和励磁电感降低,使得变压器的升压能力降低,而螺旋形成线的输出脉宽与设计结果基本致,只是由于中筒和内筒的过渡段使得实际形成线电长度约增加5ns,导致调试中输出脉宽增加了10ns. 4结语设计的紧凑型脉冲功率源主要由脉冲电容器、带绕式脉冲变压器和螺旋型Blumlein形成线构成,由于该脉冲功率源采用脉冲变压器升压,并由螺旋B线实现脉冲整形,整体结构比由MARX发生器和普通脉冲形成线构成的高功率脉冲源紧凑、体积小,整个装置长度小于2.5m、直径小于0.6m.具体介绍了脉冲变压器和螺旋形成线的设计方法,理论估算该功率源充电70kV时可在10ft阻抗负载上输出脉冲电压峰值大于650kV、前沿小于30ns、半高宽约95ns.采用空芯脉冲变压器对该功率源进行了初步调试,初级电容充电50kV时,变压器次级输出电压峰值达到400kV,在约8ft阻抗负载上输出电压Ur峰值350kV、半高宽105ns、前沿30ns,由于脉冲变压器没有磁芯造成耦合系数和励磁电感降低,使得变压器的升压能力降低,而螺旋形成线的输出脉宽和前沿与设计结果基本一致,待磁芯加工完成后,将进行下一步的调试工作。