- •Предисловие
- •1. Основные сведения об импульсных процессах
- •1.1. Импульсные режимы работы
- •1.2. Форма и параметры импульсов
- •1.3. Основные принципы генерирования мощных импульсов тока
- •1.4. Принципы построения зарядных устройств емкостных накопителей
- •2. Генераторы прямоугольных импульсов тока на основе реактивных формирующих двухполюсников
- •2.1. Переходные характеристики формирующих двухполюсников
- •2.3. Формирующие двухполюсники 1-го рода
- •2.2. Канонические схемы формирующих двухполюсников
- •2.4. Формирующие двухполюсники 2-го рода
- •2.5. Длинная линия в качестве формирующего двухполюсника
- •3. Генераторы импульсов тока на основе длинных линий
- •3.1. Волновые процессы в длинной линии
- •3.2. Согласование длинной линии и нагрузки
- •3.3. Однородная искусственная линия
- •3.4. Двойная длинная линия
- •3.5. Короткозамкнутая длинная линия, заряжаемая током
- •3.6. Коррекция формы импульсов
- •3.7. Работа однородной искусственной линии на комплексную нагрузку
- •3.8. Работа однородной искусственной линии на нелинейную нагрузку
- •3.9. Особенности расчета и проектирования генераторов на основе реактивных формирующих двухполюсников
- •4. Генераторы прямоугольных импульсов тока регулируемой длительности
- •4.1. Принципы построения генераторов импульсов регулируемой длительности
- •4.2. Частичный разряд емкостных накопителей
- •4.3. Частичный разряд эквивалентных формирующих двухполюсников
- •4.4. Энергетика процессов частичного разряда однородной искусственной линии
- •4.5. Длинная линия с распределенным диодом
- •4.6. Однородная искусственная линия с вентилями
- •4.7. Генераторы с дискретной регулировкой длительности импульсов
- •4.8. Особенности расчета и проектирования генераторов на основе однородных искусственных линий с вентилями
- •5. Генераторы импульсов тока регулируемой формы
- •5.1. Длинная линия с распределенным ключом
- •5.2. Теорема о соответствии формы эпюра зарядного напряжения длинной линии и формы импульса тока нагрузки
- •5.3. Длинная линия при одновременной коммутации распределенного ключа
- •5.4. Генераторы импульсов тока регулируемой формы на основе однородных искусственных линий
- •5.5. Генераторы импульсов тока регулируемой формы на основе расщепленных емкостных накопителей
- •5.6. Практическая реализация генераторов импульсов тока регулируемой формы
- •6. Зарядные устройства емкостных накопителей
- •6.1. Резистивный заряд емкостных накопителей
- •6.2. Индуктивный заряд емкостных накопителей
- •6.3. Управляемый резонансно-диодный заряд емкостных накопителей
- •6.4. Заряд емкостных накопителей от неуправляемых выпрямителей
- •6.5. Заряд емкостных накопителей от источников тока
- •6.6. Заряд расщепленных емкостных накопителей с помощью коммутатора зарядного тока
- •6.7. Энергетика процессов резистивного заряда расщепленных емкостных накопителей
- •6.8. Резонансно-диодный заряд расщепленных емкостных накопителей
- •Заключение
- •Список литературы
- •Оглавление
1.4. Принципы построения зарядных устройств емкостных накопителей
При работе генераторов импульсов
различают две основные стадии – стадию
заряда накопителя и стадию его разряда
на нагрузку. В генераторах импульсов
накопление энергии обычно происходит
в электрическом поле конденсаторов,
иногда – в магнитном поле индуктивностей.
Следует отметить, что процесс хранения
электромагнитной энергии в электрическом
поле происходит практически без потерь,
а хранение энергии в магнитном поле
индуктивных элементов постоянно
сопровождается протеканием тока и,
соответственно, потерями, существенно
снижающими КПД генераторов. В связи с
этим на практике нашли применение в
основном емкостные накопители
энергии и процессы заряда рассматриваются
в данной работе применительно
только к ним. Поскольку процессы заряда
во времени длятся существенно дольше
процессов разряда, то даже в случае
заряда ФД с расщепленным емкостным
накопителем (РЕН), т. е. ФД 1-го рода и
ОИЛ, сам ФД можно
рассматривать как сосредоточенную
емкость
,
значение которой определяется суммой
емкостей ячеек. В ФД 2-го рода накопителем,
как будет показано далее, является
только одна емкость
.
В силу этого процесс заряда ФД всегда
можно рассматривать как процесс заряда
сосредоточенной емкости и проблемы
заряда являются общими для цепей любого
вида. Поскольку в большинстве случаев
ФД за время генерирования импульсов
разряжается полностью (согласованный
режим разряда), начало процесса заряда
происходит при нулевых начальных
условиях. Так как в качестве источников
питания в основном используются источники
ЭДС, возникает проблема ограничения
тока заряда, которая решается различными
способами, а их выбор определяется в
первую очередь рабочими частотами
генераторов.
Наиболее простым и надежным является резистивный заряд емкостных накопителей от источника постоянного напряжения Е (рис. 1.5), который может быть использован при любых рабочих частотах. Этот вид заряда нашел широкое применение в генераторах с частичным разрядом емкостных накопителей, поскольку при этом удается получать приемлемые значения КПД процесса заряда [7]. Однако в случае работы генератора в режиме полного разряда ФД или емкостного накопителя КПД процесса заряда не превышает 50 %. Это существенно ограничивает область применения данного вида заряда, который может быть использован только в маломощных установках.
В тех случаях, когда
рабочая частота генератора меньше
частоты питающей сети (
<
),
могут быть применены сетевые выпрямители
с реактивными ограничителями тока
заряда, включенными в фазные провода
питающей сети. На рис. 1.6 в качестве
примера приведена схема однофазного
зарядного устройства, у которого
ограничивающим зарядный ток элементом
является индуктивный реактор
,
но может быть использован и емкостный
балласт, когда вместо индуктивного
реактора ставится конденсатор, способный
работать на частоте питающей сети. Если
рабочая частота генератора выше частоты
питающей сети (
>
),
используют выпрямители и промежуточные
емкостные накопители
,
значение которых должно существенно
превышать значение статической емкости
ФД, т. е.
>>
,
что позволяет рассматривать такой вид
заряда как заряд от источника напряжения
Е.
Если при этом в качестве токоограничивающего
устройства используется зарядная
индуктивность
,
заряд называется индуктивным, а в
присутствии диода VD
(рис. 1.7) сам процесс заряда называется
резонансно-диодным. Длительность
процесса заряда, определяющаяся
параметрами резонансного контура
–
,
равна
а наличие вентиля VD
обеспечивает
сохранение зарядного напряжения на
уровне
>E,
причем в режиме полного разряда ФД
= 2Е.
Кроме этого, существуют еще два вида
индуктивного заряда – резонансный,
когда
и линейный, когда
.
Резонансно-диодный заряд представляет наибольший интерес, поскольку обеспечивает двойное напряжение заряда по сравнению с напряжением источника питания, позволяет в широких пределах регулировать выходную частоту генератора, избегая промежуточных переходных процессов, и имеет высокий КПД [9]. Некоторым недостатком этого вида заряда является сложность регулирования уровня зарядного напряжения, для чего обычно используются регулируемые источники питания, например управляемые выпрямители. Как будет показано далее, существуют схемные решения, позволяющие регулировать напряжение заряда при питании от источника неизменного напряжения.
Существенный интерес представляет собой заряд емкостных накопителей от источников тока. В качестве таких источников обычно используют индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП), которые преобразуют источники гармонического напряжения в источники гармонического тока и после выпрямления обеспечивают заряд емкостных накопителей постоянным и неизменным током.
Более сложной задачей является заряд расщепленных емкостных накопителей (РЕН), представляющих собой n конденсаторов, имеющих общую шину и n раздельных зажимов, которые обеспечивают подключение каждого накопителя к зарядным и разрядным цепям. Основной проблемой здесь является необходимость получения регулируемых в широких пределах уровней зарядных напряжений каждой из отдельных ячеек РЕН. Наиболее интересным представляется использование в качестве зарядного устройства одного общего нерегулируемого источника питания и коммутатора зарядного тока (КЗТ), обеспечивающего переключение общей цепи заряда с одной ячейки РЕН на другую без прерывания тока заряда.
