Импульсный электроискровой генератор энергии



Импульсный электроискровой генератор энергии
Импульсный электроискровой генератор энергии
Импульсный электроискровой генератор энергии
H03K3/537 - Импульсная техника (измерение импульсных характеристик G01R; механические счетчики с электрическим входом G06M; устройства для накопления /хранения/ информации вообще G11; устройства хранения и выборки информации в электрических аналоговых запоминающих устройствах G11C 27/02; конструкция переключателей для генерации импульсов путем замыкания и размыкания контактов, например с использованием подвижных магнитов, H01H; статическое преобразование электрической энергии H02M;генерирование колебаний с помощью схем, содержащих активные элементы, работающие в некоммутационном режиме, H03B; импульсная модуляция колебаний синусоидальной формы H03C;H04L ; схемы дискриминаторов с подсчетом импульсов H03D;

Владельцы патента RU 2510131:

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (RU)

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в системах электроснабжения различных сфер народного хозяйства. Достигаемый технический результат - снижение затрат энергии от внешнего первичного источника электрической энергии. Импульсный электроискровой генератор энергии содержит разрядник, выполненный в виде набора первых электродов, разделенных газовыми разрядными промежутками по отношению ко второму электроду, и набор источников высокого напряжения, первые полюса каждого из которых соединены с одним из первых электродов набора первых электродов, а вторые полюса источников высокого напряжения из набора источников высокого напряжения соединены с первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым электродом, а входы управления источников напряжения соединены с выходами фазового генератора, выполненного с возможностью подачи на входы управления источников напряжения управляющей последовательности импульсов включения фазовым генератором источников напряжения, при этом генератор снабжен второй индуктивностью, выполненной в виде резонансного LC-контура, индуктивно связанного с первой индуктивностью, дополнительно каждый источник высокого напряжения из набора источников высокого напряжения выполнен в виде импульсного трансформатора с двумя высоковольтными обмотками. 3 ил.

 

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к энергетическим установкам, предназначенным для получения электрической энергии из газового электрического разряда, и может быть использовано в системах электроснабжения различных сфер народного хозяйства: промышленности, сельском хозяйстве, транспортных и бытовых объектов.

Известны устройства получения электрической энергии с использованием разряда большой плотности [1]. Его недостатком является то, что оно имеет малый энергетический выход и не может быть использовано для промышленных целей.

Известно устройство получения электрической энергии - трансформатор Тесла, представляющий собой электрическое устройство трансформаторного типа, служащее для возбуждения высоковольтных высокочастотных колебаний и состоящее из двух катушек индуктивности, вставленных друг в друга, разрядника и электрического конденсатора, а также источника высоковольтного напряжения [2]. Его недостатком является низкий к.п.д.

Известно устройство [3] для получения электрической энергии, состоящее из подключаемого к внешнему источнику электрической энергии преобразователя низкого напряжения в высокое, которое через диод подается на зарядный электрический конденсатор, с которого накопленный заряд через разрядник периодически подается на первую катушку индуктивности, внутри которой соосно с ней установлена вторая катушка индуктивности с увеличенным числом витков, которая с конденсатором настроена в резонанс с периодом разряда разрядника и с которой напряжение через диод передается на зарядный электрический конденсатор, а выход электрической энергии внешнему потребителю осуществляется с помощью третьей катушки индуктивности, установленной соосно первым двум, связанной с ними взаимной индукцией и соединенной с выпрямителем.

В данном устройстве разрядник выполнен в виде первого и второго электродов, разделенных газовым разрядным промежутком, а преобразователь низкого напряжения внешнего источника электрической энергии в высокое выполняет функции вторичного источника высокого напряжения.

Недостатком данного устройства является нестабильная, ненадежная работа устройства в целом и низкая эффективность преобразования энергии, запасенной зарядным электрическим конденсатором, в электрическую энергию, передаваемую потребителю. Эти недостатки обусловлены тем, что дуговой электрический разряд, возникающий между электродами в разряднике, до 90% энергии, запасенной зарядным электрическим конденсатором от источника высокого напряжения, преобразует в тепловую энергию и энергию электромагнитного излучения в световом диапазоне длин волн, что приводит к быстрой эрозии электродов разрядника (нарушается режим автогенерации, снижается крутизна фронтов импульсов и т.п.).

Наиболее близким к заявленному устройству получения электрической энергии является устройство [4] в электроискровом генераторе энергии, содержащем разрядник, выполненный в виде первого и второго электродов, разделенных газовым разрядным промежутком, источник высокого напряжения, первый полюс которого соединен с первым электродом, а второй - с первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым электродом, разрядник дополнительно содержит набор первых электродов, разделенных газовыми разрядными промежутками по отношению к второму электроду, и набор источников высокого напряжения, первые полюса каждого из которых соединены с одним из первых электродов набора первых электродов, а вторые полюса источников высокого напряжения из набора источников высокого напряжения соединены с первым выводом первой индуктивности, при этом второй электрод выполнен секционным, а первые электроды разделены между собой изолирующими перегородками с возможностью образования отдельных газовых полостей между вторым электродом и каждым первым электродом.

При этом входы управления источников напряжения соединены с выходами фазового генератора, выполненного с возможностью подачи на входы управления источников высокого напряжения управляющей последовательности импульсов с возможностью поочередного включения фазовым генератором источников напряжения, при этом генератор снабжен второй индуктивностью, выполненной в виде резонансного LC-контура, индуктивно связанного с первой индуктивностью, причем фазовый генератор выполнен с возможностью изменения частоты управляющей последовательности импульсов фазового генератора.

Недостатком данного устройства является большое потребление энергии набором источников высокого напряжения от внешнего источника электрической энергии, являющегося для набора источников высокого напряжения первичным источником энергии.

Технический результат заявленного изобретения заключается в снижении затрат энергии от внешнего (первичного) источника электрической энергии и, таким образом, повышении эффективности преобразования энергии первичного источника при работе устройства.

Технический результат заявленного изобретения достигается тем, что в импульсном электроискровом генераторе энергии, содержащем разрядник, выполненный в виде набора первых электродов, разделенных газовыми разрядными промежутками по отношению ко второму электроду, и набор источников высокого напряжения, первые полюса каждого из которых соединены с одним из первых электродов набора первых электродов, а вторые полюса источников высокого напряжения из набора источников высокого напряжения соединены с первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым электродом, а входы управления источников напряжения соединены с выходами фазового генератора, выполненного с возможностью подачи на входы управления источников напряжения управляющей последовательности импульсов включения фазовым генератором источников напряжения, при этом генератор снабжен второй индуктивностью, выполненной в виде резонансного LC-контура, индуктивно связанного с первой индуктивностью, дополнительно каждый источник высокого напряжения из набора источников высокого напряжения выполнен в виде импульсного трансформатора с двумя высоковольтными обмотками, источники высокого напряжения (начиная с первого) объединены в группы по два, а именно 1-й-2-й, 2-й-3-й, 3-й-4-й…(n-1)-й-n-й, n-й-1, и образуют кольцо, при этом первый вывод первой высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соединен с вторым полюсом каждого источника высокого напряжения, второй вывод первой высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соединен с первым выводом второй высоковольтной обмотки следующего по кольцу импульсного трансформатора, а второй вывод второй высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соответственно соединен с одним из первых электродов набора первых электродов, причем фазовый генератор выполнен с возможностью подачи на входы управления источников напряжения управляющей последовательности импульсов для попарного включения их по кольцу в последовательности 1-й-2-й, 2-й-3-й, 3-й-4-й…(n-1)-й-n-й, n-й-1.

Условием снижения затрат энергии от внешнего (первичного) источника электрической энергии и, таким образом, повышения эффективности преобразования энергии первичного источника при работе устройства является образование на первых электродах разрядника импульсов высокого напряжения, необходимого и достаточного для образования лавинного пробоя газового промежутка импульсами высокого напряжения длительностью не более (50-60) не с крутыми передним и задним фронтами (с длительностью фронтов не более 10 нс) путем сложения импульсов напряжения, одновременно образующихся, например, в первой высоковольтной обмотке первого импульсного трансформатора и во второй высоковольтной обмотке второго импульсного трансформатора, или, например, в первой высоковольтной обмотке второго импульсного трансформатора и во второй высоковольтной обмотке третьего импульсного трансформатора, и т.д. по кольцу. При этом режим работы первичного источника энергии выбирается так, чтобы амплитуды импульсов напряжения, образующихся в первых и вторых высоковольтных обмотках импульсных трансформаторов, было недостаточно для образования лавинного пробоя газового промежутка. Это позволяет существенно снизить затраты энергии первичного источника энергии на образование лавинного пробоя газовых промежутков разрядника.

На фиг.1 приведена схема предлагаемого импульсного электроискрового генератора энергии. На фиг.2 приведен вариант принципиальной электрической схемы источников высокого напряжения, выполненной, например, на основе известной схемы flay-back. На фиг.3 приведена диаграмма последовательности подачи управляющей последовательности импульсов с фазового генератора на входы управления источников напряжения

Генератор (фиг.1) содержит набор первых электродов 1-4, второй электрод 5, которые разделены газовыми промежутками 6. Первые электроды 1-4 соединены с первыми, например отрицательными, полюсами 7-10 источников 11-14 высокого напряжения соответственно. Входы 15-18 управления источников 11-14 соединены соответственно с выходами 19-22 управляющих импульсов генератора 23 фазовых импульсов, вход 24 которого соединен с общим проводом, например, заземлением, а также с первым выводом 25 индуктивности L1 и со вторыми, например положительными, полюсами 26-29 выходов источников 11-14 высокого напряжения. Второй вывод 30 индуктивности L1 соединен со вторым электродом 5. Индуктивность L1 индуктивно связана с индуктивностью L2, которая совместно с конденсатором С1 образует контур L2C1. Первый вывод 31 контура L2C1 соединен с общим проводом (выводы 24, 26, 35). Нагрузка, роль которой выполняет лампа накаливания Lamp, подсоединена к выводам 32, 33 контура L2C1. Для запуска электроискрового генератора энергии используется внешний (первичный) источник электроэнергии, подсоединяемый к клеммам 34 и 35, в качестве которого может быть использована электрическая сеть, аккумулятор и т.п. Фазовый генератор 23 выполнен в виде отдельного микроконтроллера и потребляет не более 1 Вт от отдельного внешнего (первичного) источника, который может быть подключен к клеммам 35, 36.

Источники высокого напряжения по фиг.1 выполнены, например, на основе известной схемы flay-back и содержат полевые транзисторы VT1-VT4, сток С (фиг.2.) которых соединен с первичными обмотками W1 импульсных трансформаторов Т1-Т4, а истоки И (см. фиг.2) - с общим проводом. На затворы 3 (фиг.2.) транзисторов VT1-VT4 подается серия управляющих импульсов от генератора 23 фазовых импульсов. Форма серии управляющих импульсов приведена на диаграмме фиг.2а). Выходом этих источников высокого напряжения являются вторичные обмотки W2 и W3 импульсных трансформаторов Т1-Т4, на выводах которых генерируется импульс высокого напряжения U величиной около 5 кВ и длительностью не более 100 наносекунд формы, приведенной на диаграмме фиг.2б). Величина индуктивности обмоток W1 импульсных трансформаторов Т1-Т4 равна 1 мкГн, обмоток W2 и W3 - по 400 мкГн каждая, коэффициент трансформации Т1-Т4 равен 20.

На диаграмме фиг.3: Т - период следования последовательности управляющих импульсов на выводах (например, 19) генератора 23 фазовых импульсов, t - длительность сдвига между фазовыми импульсами на двух соседних выводах генератора 23, например, 19 и 20, и т.д.

Импульсный генератор энергии по фиг.1 работает следующим образом.

При запуске генератора к клеммам 34, 35 подключают первичный источник напряжения, например, величиной 12 В, а к клеммам 35, 36 подключают первичный источник напряжения, например, величиной 5 В. При этом напряжения подаются на вход 36 питания генератора 23 фазовых импульсов и входы питания источников 11-14 высокого напряжения. Генератор 23 на своих выходах 35-44 формирует последовательности управляющих импульсов напряжения для попарного включения источников 11-14 высокого напряжения по кольцу в последовательности 1-й-2-й, 2-й-3-й, 3-й-4-й…(n-1)-й-n-й, n-й-1.

Последовательности управляющих импульсов на двух соседних выводах (например, выводы 19-20) генератора 23 фазовых импульсов сдвинуты между собой на интервал tсд длительностью, равной: tсд=Т/(n-1), где - Т - период следования последовательности управляющих импульсов на выводе (например, 19), n - число первых электродов (например, 4, см. фиг.1). Длительность τи самих управляющих импульсов не более 0.05*Т, а крутизна задних фронтов tf их не более 10 наносекунд.

Последовательности управляющих импульсов с выходов 19-22 подаются соответственно на входы 15-18 источников 11-14 напряжения, выполненных по схеме обратноходовых преобразователей входного напряжения управляющих импульсов по фиг.2. Эти источники 11-14 по заднему фронту управляющих импульсов напряжения формируют на выходах обмоток W2 и W3 импульсных трансформаторов Т1-Т4 на фиг.1, 2 последовательность коротких импульсов высокого напряжения величиной до 5 кВ и длительностью до 60 наносекунд. Длина газоразрядного промежутка 6 выбрана такой, чтобы для образования лавинного пробоя промежутка 6 напряжения величиной до 5 кВ было недостаточно, например, 10 мм. Этот промежуток для первых электродов 1-4 в форме острой иглы пробивается лавинным пробоем только при 10 кВ и выше. Эту величину напряжения на первых электродах 1-4 можно создать сложив напряжения на выходах обмоток W2 и W3 соседних импульсных трансформаторов, например, Т1 и Т2 для первого электрода 1. При этом необходимо, чтобы два соседних источника высокого напряжения, например, 11 и 12 включались одновременно. Это условие и выполняет фазовый генератор 23, который формирует на выходах 19-22 попарного включения по кольцу управляющие импульсы в последовательности 19-й-20-й, 20-й-21-й, 21-й-22-й, 22-й-19-й. Сумма напряжений обмоток W2 и W3 соседних импульсных трансформаторов, равная 10 кВ, подается на первые электроды 1-4 разрядника. Диаграмма подачи управляющей последовательности импульсов с фазового генератора 23 на входы управления 15-18 источников 11-14 высокого напряжения и последовательности образования импульсов высокого напряжения величиной 10 кВ на первых электродах 1-4 приведена на фиг.3. На фиг.3 UW2 - величина напряжения на обмотке W2 предыдущего импульсного трансформатора (например T1), UW3 - величина напряжения на обмотке W3 следующего импульсного трансформатора (например, Т2).

Импульсы высокого напряжения каждого источника 11-14 последовательно пробивают газовые промежутки между первыми электродами 1-4 и вторым электродом 5 (см. фиг.1), создавая в них короткие лавинные разряды и соответственно импульсы тока в индуктивности L1. Частота импульсов тока F в индуктивности L1 будет равна (n/Т). Исследования показывают, что мощность их составляет порядка 1 МВт, а длительность около 100 наносекунд. При этом лавинный разряд в каждом газовом промежутке создает в индуктивности L1 свой импульс тока. Таким образом вокруг индуктивности L1 формируется пульсирующее магнитное поле повышенной энергии, которое за счет индуктивной связи между L1 и L2 передается в индуктивность L2. Контур L2C1 имеет высокую добротность Q и настроен в резонанс на частоте F=(n/T). Контур L2C1 усредняет энергию импульса лавинного разряда по периоду (I/F)=(Т/n) и накапливает ее в виде реактивной энергии контура. Отбор генерируемой энергии в нагрузку - Lamp - осуществляется с отвода 33 индуктивности L2 контура L2C1.

Формирование импульсов высокого напряжения для лавинного пробоя в газовых промежутках 6 по схеме фиг.1 и процедуре, изложенной выше, позволяет снизить затраты энергии первичного источника энергии в 1.5-2.0 раза по сравнению с затратами энергии первичного источника энергии схемы, используемой в прототипе.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент США №5018189.

2. Эйхенвальд А.А. Электричество. М., тип. И.М.Кушнерова, 1918. Опыты Тесла. С.434-436.

3. Патент RU №2261521, Устройство для получения электрической энергии, МПК 7 H02N 11/00, приор. 12.05.2005 г.

4. Заявка RU №2012106914, Электроискровой генератор энергии, МПК 7 Н02К 55/00, приор. 28.02.2012 г.

Импульсный электроискровой генератор энергии, содержащий разрядник, выполненный в виде набора первых электродов, разделенных газовыми разрядными промежутками по отношению ко второму электроду, и набор источников высокого напряжения, первые полюса каждого из которых соединены с одним из первых электродов набора первых электродов, а вторые полюса источников высокого напряжения из набора источников высокого напряжения соединены с первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым электродом, а входы управления источников напряжения соединены с выходами фазового генератора, выполненного с возможностью подачи на входы управления источников напряжения управляющей последовательности импульсов включения фазовым генератором источников напряжения, при этом генератор снабжен второй индуктивностью, выполненной в виде резонансного LC-контура, индуктивно связанного с первой индуктивностью, отличающийся тем, что каждый источник высокого напряжения из набора источников высокого напряжения выполнен в виде импульсного трансформатора с двумя высоковольтными обмотками, источники высокого напряжения (начиная с первого) объединены в группы по два, а именно 1-й-2-й, 2-й-3-й, 3-й-4-й…(n-1)-й-n-й, n-й-1, и образуют кольцо, при этом первый вывод первой высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соединен с вторым полюсом каждого источника высокого напряжения, второй вывод первой высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соединен с первым выводом второй высоковольтной обмотки следующего по кольцу импульсного трансформатора, а второй вывод второй высоковольтной обмотки каждого импульсного трансформатора соответственно соединен с одним из первых электродов набора первых электродов, причем фазовый генератор выполнен с возможностью подачи на входы управления источников напряжения управляющей последовательности импульсов для попарного включения их по кольцу в последовательности 1-й-2-й, 2-й-3-й, 3-й-4-й…(n-1)-й-n-й, n-й-1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетическим установкам, предназначенным для получения электрической энергии из газового электрического разряда. Техническим результатом является повышение стабильности, надежности и эффективности преобразования энергии при работе, который достигается за счет того, что устройство, содержащее первый и второй электроды, разделенные газовым разрядным промежутком, источник высокого напряжения, первый полюс которого соединен с первым электродом, а второй - с первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым электродом, дополнительно снабжено набором первых электродов, разделенных газовыми разрядными промежутками по отношению к второму электроду, и набором источников высокого напряжения, первые полюса каждого из которых соединены с одним из первых электродов набора первых электродов, а вторые полюса источников высокого напряжения из набора источников высокого напряжения соединены с первым выводом первой индуктивности, при этом второй электрод выполнен секционным, а первые электроды разделены между собой изолирующими перегородками, с возможностью образования отдельных газовых полостей между вторым электродом и каждым первым электродом.

Группа изобретений относится к устройствам цифровой вычислительной техники, в частности к недвоичной схемотехнике, и предназначена для создания троичных триггеров.

Предлагаемое устройство относится к области импульсной техники и предназначено для питания обмоток возбуждения устройств, создающих импульсные магнитные поля, в частности для питания обмоток возбуждения двигателей возвратно-поступательного движения (в.п.д.).

Изобретения относятся к вычислительной технике и могут быть использованы в устройствах отображения. Техническим результатом является уменьшение размеров устройства.

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в производстве электровакуумных СВЧ-микроблоков с вакуумными интегральными схемами (ИС) и другими схемами.

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в изделиях различных отраслей техники. Технический результат состоит в исключении подвижных частей.

Изобретение касается системы для зарядки конденсатора (100), включающей модуль зарядки конденсатора (110), изолированный модуль получения данных (120) и цифровой управляющий модуль (130).

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике, предназначено для получения импульсов напряжения до нескольких мегавольт и может быть использовано в составе электрофизических установок, в частности в мощных импульсных ускорителях электронов прямого действия.

Изобретение относится к области заряда емкостных накопителей электрической энергии и может быть использовано в импульсной технике в качестве вторичных источников электрической энергии.

Изобретение относится к технике формирования импульсов тока в устройствах оптической накачки лазеров, например в источниках светодиодной накачки или в источниках питания импульсных газонаполненных ламп накачки с разрядом через лампу накопительного конденсатора.

Изобретение относится к области преобразовательной техники. В состав высоковольтного коммутатора входят блок электронных ключей и быстродействующий коммутатор. Блок электронных ключей содержит составные ключи, содержащие последовательно соединенные управляемые силовые полупроводниковые приборы с ограниченным максимально допустимым напряжением в закрытом состоянии. Сочетание параметров силовых полупроводниковых приборов и устройств управления, входящих в составные ключи, определяет предельно допустимые значения и характеристики высоковольтного коммутатора. Переключение составных ключей и защиту от недопустимых значений электрических воздействий обеспечивают за счет ограничения скорости изменения поставляемого в составные ключи тока (напряжения). Защитные функции ограничения выполняют с использованием быстродействующего коммутатора, который имеет необходимые характеристики для надлежащего сглаживания перепадов тока (напряжения). Технический результат - возможность формировать в нагрузке регулируемые по форме импульсы. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области мощной сильноточной импульсной электротехники и может использоваться для генерации мощных импульсов наносекундной длительности. Достигаемый технический результат - предотвращение потерь накопленной энергии. Генератор импульсов на индуктивном накопителе энергии с трансформаторной связью содержит источник питания, первый управляемый ключ, второй управляемый ключ, первичную обмотку индуктивного накопителя энергии, замыкатель, третий управляемый ключ, нагрузку, электромагнитный экран, коммутатор, вторичную обмотку индуктивного накопителя энергии, которая выполнена в виде N одинаковых одновитковых секций, индуктивный накопитель энергии выполнен в виде свернутой в цилиндрическую или тороидальную N витковую спираль двух коаксиально расположенных проводников, при этом внутренний проводник образует N витковую первичную обмотку, внешний проводник выполнен в виде расположенных последовательно вдоль общей оси для внутреннего и внешнего проводников одинаковых и изолированных друг от друга элементов трубчатой формы, образующих каждый виток секции вторичной обмотки. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к эмиссионной спектроскопии. Технический результат заключается в повышении точности количественного определения исследуемых составов с возможностью работы в режиме спектроскопии с временным разрешением. В заявке описан генератор зажигания для генерирования искрового разряда оптической эмиссионной спектроскопии (OES), в котором искровой разряд обладает формой кривой тока, содержащей первый модулированный участок, который включает множество пиков относительно большого тока и высокого градиента с переменной амплитудой и(или) длительностью между пиками, и второй модулированный участок относительно малого тока и низкого градиента, который по существу не имеет модулированных пиков. Искровой разряд предпочтительно генерируется от двух или более программируемых источников тока. По настоящему изобретению также предлагается оптический эмиссионный спектрометр, содержащий генератор зажигания, и способ оптической эмиссионной спектроскопии с использованием генератора зажигания. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и может использоваться в различных цифровых структурах и системах автоматического управления, передачи информации. Техническим результатом является повышение быстродействия и создание элементной базы вычислительных устройств, работающих на принципах многозначной линейной алгебры. Устройство содержит R и S входы, выходные транзисторы, источник вспомогательного напряжения, инвертирующие усилители, в качестве которых используются токовые зеркала, токовые выходы, источники опорного тока, шины источника питания, дополнительные транзисторы. 1 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к устройству для компонентов высоковольтной импульсной системы испытания, предпочтительно для контроля качества мощных трансформаторов. Сущность: в устройстве для компонентов высоковольтной импульсной системы испытания, содержащей генератор импульсов и вспомогательные компоненты, а именно ограничительный разрядный промежуток (2), делитель (3) напряжения и компенсатор (4) перенапряжений, по меньшей мере два из вспомогательных компонентов установлены на общей основной раме с одним единственным головным электродом (11) для вспомогательных компонентов. Технический результат: сокращение пространственной протяженности и числа гальванических соединений. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области траления морских акваторий и может быть использовано для вывода из строя противодесантных мин и подводных роботов-разведчиков, имеющих неконтактные гидроакустические и магнитные датчики цели и ориентации в прибрежной зоне. Заявлены способ обезвреживания противодесантных мин и подводных роботов-разведчиков и устройство для его осуществления. Способ заключается в том, что осуществляется комплексное силовое воздействие электрогидравлическим ударом и импульсным магнитным полем, при этом воздействие осуществляется одновременно. Устройство обезвреживания содержит высоковольтный импульсный источник электроэнергии (1), незамкнутый токопроводящий контур (2), высоковольтный подводный разрядник (3). Повышается надежность обезвреживания противодесантных мин и подводных роботов-разведчиков. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Устройство относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано в ускорителях заряженных частиц и устройствах для формирования сильноточных импульсов. Достигаемый технический результат - повышение стабильности выходного напряжения и надежности работы. Устройство формирования сильноточных импульсов содержит импульсный зарядный трансформатор и разрядный контур, включающий в себя, по меньшей мере, один заряжаемый от зарядного трансформатора энергозапасающий конденсатор и, по меньшей мере, один управляемый трехэлектродный разрядник, а также устройство для запуска трехэлектродного разрядника, поджигающий импульсный трансформатор, конденсатор и неуправляемый двухэлектродный разрядник, причем конденсатор подключен к отводу вторичной обмотки зарядного трансформатора через резистор. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к импульсной технике. Техническим результатом является возможность зарядки емкостного накопителя от нестабилизированного источника питания до уровня напряжения, превышающего напряжение источника питания, а также возможность изменения уровня напряжения, до которого можно зарядить накопитель, в каждом цикле его зарядки-разрядки вне зависимости от начальных условий. Способ зарядки заключается в том, что источник внешней ЭДС подключают управляемым ключом S к последовательному LCR контуру с диодом до момента времени, пока полная энергия, запасенная в контуре, с учетом линейной компенсации активных потерь, не достигнет величины, соответствующей заданному уровню напряжения на емкостном накопителе, после чего источник ЭДС отключают от контура ключом, и процесс зарядки завершается через диод в режиме свободных колебаний. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к системам с кодовым разделением каналов или с использованием сигналов с расширенным спектром. Технический результат - получение новых более сложных, нежели сигналы Баркера, сигналов, обладающих значительно большей помехоустойчивостью. Генератор сигналов Баркера-Волынской содержит два формирователя одиннадцатиэлементного сигнала Баркера, первый и второй формирователи трехэлементного сигнала Баркера, первый и второй формирователи семиэлементного сигнала Баркера, тактовый генератор, делитель частоты на три, делитель частоты на семь, делитель частоты на одиннадцать, сумматор по модулю два, инвертор, первый переключатель, второй двухсекционный переключатель и третий переключатель. 3 ил.

Изобретение относится к системам с кодовым разделением каналов или с использованием сигналов с расширенным спектром. Технический результат - обнаружение сигналов более сложных и помехоустойчивых, нежели сигналы Баркера. Обнаружитель комбинированных сигналов содержит один стодвадцатиразрядный регистр сдвига PC, девять сумматоров: СМ121, СМ77/1, СМ77/2, СМ49, СМ33/1, СМ33/2, СМ21/1, СМ21/2, СМ9 с количеством входов соответственно: сто двадцать один, семьдесят семь, семьдесят семь, сорок девять, тридцать три, тридцать три, двадцать один, двадцать один, девять, компаратор КП с резисторами R0, R, R1, R2, R3, R4, R5, потенциометр R6, двухсекционный переключатель П на девять позиций, причем выход каждого разряда, начиная с первого, регистра сдвига PC соединен с соответствующим входом сумматоров, выходы которых соединены с входными клеммами первой секции двухсекционного переключателя П, при этом каждый сумматор содержит операционный усилитель ОУ, инвертирующий вход которого соединен с его выходом, а также с соответствующими выходами регистра сдвига PC через резисторы R непосредственно либо через включенные последовательно с резисторами аналоговые инверторы. 2 ил.
Наверх