Блок индуктора для линейного индукционного ускорителя

 

1. Блок индуктора для линейного индукционного ускорителя, содержащий кожух с размещенными в нем индукторами, разделительными электродами, соленоидом, состоящим из внешней, выполненной в виде трубы, и внутренней, размещенной в трубе, обмоток, первые выводы которых подключены к кожуху, а второй вывод внутренней обмотки через коммутатор подключен к внешнему источнику тока, отличающийся тем, что, с целью повышения коэффициента использования энергии источника тока, в него введен дополнительный коммутатор, один вывод которого подключен к кожуху, а другой - к второму выводу внешней обмотки соленоида.

2. Блок по п. 1, отличающийся тем, что в него введены дополнительные коммутаторы, каждый из которых одним выводом подключен к одному из разделительных электродов, а другим выводом подключен к одному из дополнительных выводов, выполненных на внешней обмотке соленоида в количестве, равном числу разделительных электродов.

3. Блок по п. 1, отличающийся тем, что параллельно дополнительному коммутатору включен конденсатор. Изобретение относится к технике ускорения заряженных частиц. Цель изобретения повышение КПД использования энергии источника тока путем увеличения напряженности ведущего магнитного поля. На фиг. 1 2 показан блок индукторов для линейного индукционного ускорителя (ЛИУ), вариант выполнения. Блок из двух индукторов ЛИУ (см. фиг. 1), расположенный в заземленном кожухе 1 и разделенный электродом 2, содержит ускорительную трубку 3, состоящую из изолятора, внешней 4 и внутренней обмоток 4 и 5 и соленоида. Один конец внутренней обмотки 5 соленоида подключен через разрядник 6, например тригатрон, к внешнему источнику тока 7, например к конденсаторной батарее, соединенной с кожухом 1 и через вывод 8 с зарядным устройством. Один конец внешней обмотки 4 соленоида подключен через дополнительный коммутатор 9, например управляемый разрядник, к кожуху 1. 0вторые концы обмоток 4, 5 подключены к кожуху 1 непосредственно. В блоке индукторов ЛИУ (см. фиг. 2) внешняя обмотка 4 соленоида дополнительно снабжена выводом 10, присоединенным через дополнительно введенный коммутатор 11 к электроду 2 между смежными индукторами, подключенному к кожуху. Число выводом 10 должно равняться числу электродов 2 между индукторами. Блок индукторов ЛИУ (см. фиг. 1) работает следующим образом. При срабатывании разрядника 6 конденсатор разряжается на внутреннюю обмотку соленоида 5, ток через который создает ведущее магнитное поле. Так как толщину стенки трубки внешней обмотки соленоида выбирают меньше, например в 10 раз, глубины скин-слоя на частоте (обычно сотни герц) тока разрядки конденсатора через внутреннюю обмотку 5 соленоида, что магнитное поле проникает через стенки обмотки 4 соленоида и между концами соленоида индуцируется ЭДС, близкая по величине падению напряжения на индуктивности внутренней обмотки соленоида. Эта ЭДС прикладывается между электродами коммутатора 9, который в зависимости от способа управления его включением настраивается на пробой в момент времени, близкий к моменту достижения максимальной напряженности ведущего магнитного поля или в момент включения индукторов блока. Если коммутатор управляемый, например тригатрон, то он имеет электропрочность выше, чем максимальная ЭДС и срабатывает при подаче напряжения запуска. В связи с тем, что цепь встречного тока через внешнюю обмотку соленоида разорвана незамкнутым коммутатором 9, он не уменьшает напряженность магнитного поля обмотки 5 соленоида в области ускорения блока внутри трубки 3. По достижении требуемой напряженности магнитного поля в области ускорения блока, обычно за 20 100 нс до амплитудной величины поля, включаются индукторы, генерирующие каждой ускоряющее напряжение с амплитудой 250 150 кВ, которое суммируется и прикладывается между концами соленоида. Если одновременно со срабатыванием индукторов синициировать пробой промежутка в коммутаторе 9, то через обмотку 4 соленоида начинает нарастать ток, встречный току в обмотке 5, а ведущее магнитное поле уменьшается. Скорость нарастания тока определяется постоянной времени L/R обмотки 4 (L - индуктивность обмотки 4, в которую входит также индуктивность кожуха 1 блока, обычно значительно меньшая индуктивности соленоида; R активное сопротивление цепи, образованной обмоткой 4 и кожухом 1). В практических конструкциях L/R имеет величину 10 100 мкс, что примерно в 103 раз больше времени ускорения электрического пучка, т. е. после срабатывания коммутатора 9 магнитное поле в течение времени ускорения практически не успевает измениться по величине. Блок индукторов ЛИУ (см. фиг. 2) работает аналогичным образом, как и блок, изображенный на фиг. 1, только в момент включения индукторов срабатывают оба синхронизованных коммутатора 9 и 11. При этом коммутатор 11 необходим для уменьшения импульсной разности потенциалов между обмоткой 4 и электродом 2 в случае неодновременного включения или несрабатывания некоторых индукторов.

Формула изобретения

1. Блок индуктора для линейного индукционного ускорителя, содержащий кожух с размещенными в нем индукторами, разделительными электродами, соленоидом, состоящим из внешней, выполненной в виде трубы, и внутренней, размещенной в трубе, обмоток, первые выводы которых подключены к кожуху, а второй вывод внутренней обмотки через коммутатор подключен к внешнему источнику тока, отличающийся тем, что, с целью повышения коэффициента использования энергии источника тока, в него введен дополнительный коммутатор, один вывод которого подключен к кожуху, а другой к второму выводу внешней обмотки соленоида. 2. Блок по п. 1, отличающийся тем, что в него введены дополнительные коммутаторы, каждый из которых одним выводом подключен к одному из разделительных электродов, а другим выводом подключен к одному из дополнительных выводов, выполненных на внешней обмотке соленоида в количестве, равном числу разделительных электродов. 3. Блок по п. 1, отличающийся тем, что параллельно дополнительному коммутатору включен конденсатор.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к источникам высокого напряжения типа каскадных генераторов, и может быть использовано для ускорителей заряженных частиц, для электронных микроскопов, для масс-спектрографов

Заявленное изобретение относится к ускорительной технике. В заявленном каскадном ускорителе предусмотрено два набора конденсаторов, соответственно соединенных последовательно и включенных через диоды. Каскадный ускоритель содержит образованный посредством отверстий в электродах конденсаторов набора канал ускорения, направленный на размещенный в области электрода с наивысшим напряжением источник частиц. При этом электроды, которые могут иметь сферическую или эллиптическую геометрию, изолированы по отношению друг к другу до канала ускорения с помощью твердого или жидкого изоляционного материала. Техническим результатом является сочетание возможности обеспечения высокой достижимой энергии частиц и компактной конструкции ускорителя при погружении источника частиц в твердый или жидкий изоляционный материал. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к ускорителю для ускорения и столкновения двух пучков заряженных частиц. Заявленное устройство содержит устройство формирования потенциального поля для формирования электростатического потенциального поля, которое создается таким образом, что посредством электростатического поля могут ускоряться или замедляться два пучка заряженных частиц, реакционную зону, в которой происходит столкновение обоих пучков заряженных частиц. При этом предусмотрено наличие первого участка ускорения для первого пучка в потенциальном поле, направленнного на реакционную зону, а также второго участка ускорения для второго пучка в потенциальном поле, при этом второй участок ускорения направлен на реакционную зону. Реакционная зона по отношению к потенциальному полю и к первому и второму участкам ускорения геометрически расположена таким образом, что частицы двух пучков могут ускоряться в направлении реакционной зоны вдоль первого участка ускорения и второго участка ускорения и после взаимодействия в реакционной зоне и прохождения через реакционную зону в потенциальном поле могут вновь замедляться. Техническим результатом является возможность повышения энергетической эффективности ускорителя путем того, что энергия, затраченная устройством формирования потенциального поля для ускорения обоих пучков к реакционной зоне, за счет замедления по меньшей мере частично может быть восстановлена. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх