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CSNS/RCS脉冲电源均匀传输线障碍点分析

翟军 陈裕凯 李海波 周国仲 沈莉

翟军, 陈裕凯, 李海波, 等. CSNS/RCS脉冲电源均匀传输线障碍点分析[J]. 强激光与粒子束, 2021, 33: 024004. doi: 10.11884/HPLPB202133.200107
引用本文: 翟军, 陈裕凯, 李海波, 等. CSNS/RCS脉冲电源均匀传输线障碍点分析[J]. 强激光与粒子束, 2021, 33: 024004. doi: 10.11884/HPLPB202133.200107
Zhai Jun, Chen Yukai, Li Haibo, et al. Analyses of barrier points of uniform transmission line for CSNS/RCS pulse power supply[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2021, 33: 024004. doi: 10.11884/HPLPB202133.200107
Citation: Zhai Jun, Chen Yukai, Li Haibo, et al. Analyses of barrier points of uniform transmission line for CSNS/RCS pulse power supply[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2021, 33: 024004. doi: 10.11884/HPLPB202133.200107

CSNS/RCS脉冲电源均匀传输线障碍点分析

doi: 10.11884/HPLPB202133.200107
基金项目: 国家自然科学基金项目(11805218)
详细信息
    作者简介:

    翟 军(1983—),男,硕士,从事高压大功率脉冲电源研究;zhaij@ihep.ac.cn

  • 中图分类号: TL507

Analyses of barrier points of uniform transmission line for CSNS/RCS pulse power supply

  • 摘要: 通过研究均匀传输线特征阻抗失配原理,发现传输电缆特征阻抗失配会导致负载终端励磁电流幅值发生畸变。对电源主电路关键参数进行分析,发现均匀传输线匹配阻抗失配会造成磁铁处励磁电流幅值变小,上升时间变短。建立均匀传输线障碍点等效模型,推导出脉冲电源传输线障碍点处反射系数,对串联电阻和并联电阻障碍点深入分析,发现传输线特征阻抗失配,会导致匹配负载处有功功率减小。最后通过高压电缆被击穿故障使其得以验证。
  • 图  1  脉冲电源结构图

    Figure  1.  Structure of pulsed power supply

    图  2  均匀传输线障碍点等效模型

    Figure  2.  Equivalent model of the barrier point in the uniform transmission line

    图  3  励磁电流幅值波形曲线

    Figure  3.  Amplitude curve of excitation current

    表  1  PFN调试实验

    Table  1.   The experiments of PFN

    first inductance/nHsecond inductance/nHrise time/nsflatness/%
    310310278±1.7
    170310274±1.5
    170170270±1.2
    110170264±0.9
    110110262±1.1
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    表  2  传输线特征阻抗匹配实验

    Table  2.   The matching experiments of characteristic impedance in transmission line

    transmission cable
    impedance/Ω
    matching
    resistance /Ω
    matching impedance of
    transmission line/Ω
    characteristic impedance of
    transmission line/Ω
    12.512.56.256.25
    16.712.57.26.25
    12.5146.66.25
    16.7147.66.25
    下载: 导出CSV
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-09
  • 修回日期:  2020-09-03
  • 刊出日期:  2021-01-07

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