具我所知
高壓電源的主電路結構:
1.古老的是工頻升壓再整流
2.大功率用全橋,變壓器也可考慮副邊多組串聯(lián)
3.小功率可以用反激加倍壓
4.自激式
5.諧振
不知還有什么好的方法和原理圖
大家交流交流啊
高壓電源
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@whchery
特種電源的應用2007-09-1808:50:24 作者: 來源:互聯(lián)網 瀏覽次數(shù):0 文字大小:【大】【中】【小】特種電源的應用史平君中國兵器工業(yè)206研究所 高大慶 中國科學院近代物理研究所一、概述特種電源即特殊種類的電源.所謂特殊主要是由于衡量電源的技術指標要求不同于常用的電源,其主要是輸出電壓特別高,輸出電流特別大,或者對穩(wěn)定度、動態(tài)響應及紋波要求特別高,或者要求電源輸出的電壓或電流是脈沖或其它一些要求.這就使得在設計及生產此類電源時有差比普通電源有更特殊甚至更嚴格的要求.特種電源一般是為特殊負載或場合要求而設計的,它的應用十分廣泛.主要有:電鍍電解、陽極氧化、感應加熱、醫(yī)療設備、電力操作、電力試驗、環(huán)保除塵、空氣凈化、食品滅菌、激光紅外、光電顯示等.而在國防及軍事上,特種電源更有普通電源不可取代的用途,主要用于:雷達導航、高能物理、等離子體物理及核技術研究等.可見特種電源就是運用電力電子技術及一些特殊手段,將發(fā)電廠或蓄電池輸出的一次電能,變換成能滿足對電能形式特殊需要的場合要求而設計的電源.本文僅介紹具有廣泛代表性的高壓電源、脈沖電源和加速器電源系統(tǒng).二、幾種類型的特種電源1.雷達發(fā)射機用的高壓電源在現(xiàn)代雷達發(fā)射機中,用行波管(TWT)作為微波功率放大器件占有很大的比例,作為高功率部分,它的可靠性與技術指標如何,對雷達發(fā)射機乃至整個雷達有著直接的影響.而支撐著行波管的高壓電源(系統(tǒng))更顯得至為重要.開關電源技術作為一種高頻、高效電力電子技術,隨著電子元器件、產品的不斷更新,大功率器件的更新?lián)Q代,大功率開關電源技術得到了發(fā)展.本文所介紹的雷達行波管用高壓開關電源,采用全橋諧振PWM調制方式,大功率開關器件采用先進的IGBT模塊及先進可靠的驅動電路,使得電源的整體性能良好,穩(wěn)定度好,并且具有各種保護功能. 電源電路由以下幾部分組成:1)電網濾波器,2)整流濾波,3)全橋變換器,4)高壓變壓器,5)高壓整流濾波,6)脈寬調制與控制電路,7)驅動電路,8)保護電路等.工作原理:將50HZ三相380V通過電網濾波器,經整流及濾波得到500多伏的直流電壓,供給串聯(lián)諧振變換器.由于本電源輸出高達20KV,為了減輕變壓器的設計難度以及減小高壓整流二極管的耐壓值、提高電源的可靠性,我們采用變壓器兩個次級分別全橋整流,然后疊加輸出.全橋變換器由四個IGBT、一個高頻變壓器及整流電路組成.控制電路提供兩對彼此絕緣、相位相差1800的脈沖輸入到IGBT驅動電路,控制IGBT的通斷.將直流電壓變換成為交變的20KHZ脈沖電壓,經變壓器及全橋整流和濾波電路,得到-22.5KV的電壓.其原理框圖如圖1及圖2所示.電路2.電子束焊機用大功率高壓電源電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重復性好及熱變形量小的優(yōu)點而廣泛應用于航空航天、原子能、國防及軍工、汽車和電氣電工儀表等眾多行業(yè).電子束焊接的基本原理是電子槍中的陰極由于直接或間接加熱而發(fā)射電子,該電子在高壓靜電場的加速下在通過電磁場的聚焦就可以形成能量密度極高的電子束,用此電子束去轟擊工件,巨大的動能轉化為熱量,使焊接處工件熔化,形成熔池,從而實現(xiàn)對工件的焊接.高壓電源是設備的關鍵技術之一,它主要為電子槍提供加速電壓,其性能好壞直接決定電子束焊接工藝和焊接質量.電子束焊機用高壓電源與其它類型的高壓電源相比,具有不同的技術特性,技術要求主要為紋波系數(shù)和穩(wěn)定度,紋波系數(shù)要求小于1%,穩(wěn)定度為±1%,甚至紋波系數(shù)小于0.5%,穩(wěn)定度為±0.5%,同時還重復性要求小于0.5%.以上要求均根據(jù)電子束斑和焊接工藝所決定.電子束焊機用高壓電源在操作是必須與有關系統(tǒng)進行連鎖保護,主要有真空連鎖、陰極連鎖、閘閥連鎖、聚焦連鎖等,以確保設備和人身安全.高壓電源必須符合EMC標準,具有軟起動功能,防止突然合閘對電源的沖擊.這種電源由于功率大(達30kW),輸出電壓高(150kV),工作頻率較高(20kHz),而對穩(wěn)定精度、紋波及電壓調節(jié)率均有較高的要求.選用先進的三相全控可控整流技術、大功率高頻逆變器,用新型功率器件IGBT作為功率開關.三相全控可控整流和逆變器各自采用獨立的控制板,IGBT驅動采用進口厚膜驅動電路,加上輸入電網濾波器和平波電抗器及電容組成的濾波電路.使電源的功率變換部分具有較好的技術先進性和良好的功率變換性,如圖3所示:高壓部分:高壓變壓器磁芯采用最新的非晶態(tài)材料,采用獨特的高頻高壓繞制工藝,雙高壓變壓器疊加工作.先進的整流和合理的倍壓電路以及高壓均壓技術保證高壓電源的高壓部分穩(wěn)定可靠,反饋及高壓指示信號用精密的分壓器,由高壓輸出端直接采樣,保證電源有很高的穩(wěn)壓精度、電壓調整率和準確可信的高壓測量精度.采用合理的高壓濾波技術,保證電源有良好的紋波.高壓部分放在一個油箱內,如圖4所示:3.高壓脈沖電源在雷達導航設備中,其發(fā)射部分一般都需要一高電壓、窄脈沖,不同重復頻率的強功率脈沖源,這種強功率脈沖源一般通過一個高壓電源將市電升為幾千伏至幾十千伏直流高壓,然后由一個調制器將直流高壓調制為所需脈寬及頻率的脈沖源以供發(fā)射管使用.本文介紹的高壓脈沖源主要由高壓電源及調制器組成,高壓電源系用開關穩(wěn)壓電源,調制器系用半導體固態(tài)器件. 脈沖源主要由高壓電源及調制器部分組成,高壓電源采用開關穩(wěn)壓電源,調制器采用半導體器件的固態(tài)調制器.使用方給出的觸發(fā)脈沖是TTL電平的信號,應在輸入隔離變壓器前增加接口電路,此接口電路一是為了預放大TTL脈沖信號,二是為了與隔離變壓器匹配.為了達到隔離的目的,使用方可提供此接口電路的電源,制造方只需提出電源需求并在電路中設計相應的變換、濾波電路即可.觸發(fā)脈沖經過脈沖變壓器隔離后經過預調器(如圖5所示)脈沖整形,功率放大后去觸發(fā)調制板和截尾板(如圖6所示)工作.由預調器產生的激勵脈沖經過變壓器隔離去驅動調制板的每一只場效應管,此時調制板導通高壓電源送到FM-740微波三極管的陽極,微波三極管的陰極電子開始發(fā)射,微波三極管將送入輸入端的小工率高頻信號放大成大功率的高頻信號.當脈沖結束時,由預調器產生的截尾脈沖去觸發(fā)截尾板,截尾板導通后將微波三極管的分布電容釋放,所以可以得到很好的脈沖后沿(如圖7所示).4.加速器電源系統(tǒng)電源系統(tǒng)是加速器中一個重要組成部分,其主要功能是和負載一起為加速器提供所需的磁場和電場.這個電源系統(tǒng)絕大多數(shù)是高精度線性電源,幾乎全部是直流穩(wěn)流和直流穩(wěn)壓電源.其基本結構是開關電源和晶閘管相控電源.主要技術指標(長期電流穩(wěn)定度,電流紋波等)要求很高,二極鐵電源電流長期穩(wěn)定度一般小于2′10-4/8小時,四極鐵電源電流長期穩(wěn)定度一般小于5′10-4/8小時.直流電源主要采用以下技術方案:對于輸出功率在50KW以上的二極磁鐵電源和大的四極磁鐵電源,采用了晶閘管相控整流技術,大部分為晶閘管12脈波整流技術,同時根據(jù)具體情況采用并聯(lián)式有源濾波技術以抑制紋波.穩(wěn)定度要求為5′10-6/8小時的主磁場電源采用24脈波晶閘管整流技術,同時控制電路和測試電路都采取了恒溫措施.晶閘管相控電源技術成熟,性能穩(wěn)定可靠,價格低廉,原理簡圖如圖8所示;對于50KW以下的中小功率電源全部采用高頻開關技術,主要采用全橋零電壓/零電流軟開關技術、斬波電源,工作原理見圖9.還有部分電源,特別是開關磁鐵電源,需要電源輸出電流在200ms的時間內完成從0到額定值的轉換或從額定值到0的轉換,因此這部分電源采用高頻斬波技術,該電路能夠有效吸收電流快速下降時磁鐵負載產生的反向電壓,工作原理見圖10.對于注入引出系統(tǒng)的低壓大電流電源采用多模塊并聯(lián)穩(wěn)流技術,每個模塊實際上是一個自己閉環(huán)工作的小功率開關電源,輸出電流在100-250A,電壓為10-30V,根據(jù)電源輸出電流選擇不同規(guī)格和不同數(shù)量的模塊并聯(lián),所有模塊受一個總的調節(jié)器控制,工作原理見圖11.脈沖電源實現(xiàn)方案與直流電源類似,對于輸出功率在50KW以上的二極磁鐵電源和大的四極磁鐵電源,采用了晶閘管相控整流技術,中小功率電源則全部采用高頻斬波技術.圖12為電源工作于脈沖模式時輸出脈沖電流電壓波形.每個脈沖上升和下降時間各為3秒,平頂為1秒,平底10秒.電流波形實際上是一個梯形波,為便于電源實現(xiàn),該梯形波分為五段:前平底段、上升段、平頂段、下降段、后平底段,每段之間用二次曲線光滑連接起來.主環(huán)和實驗環(huán)二極鐵電源及部分大功率四極鐵電源,采用十二相或二十四相可控硅整流器實現(xiàn),主要工作方式為整流/逆變方式.電源由十二相/二十四可控硅整流器、紋波反饋、無源濾波器、有源濾波器和電源控制器組成,圖13為電源電氣原理圖.多相可控硅整流器通過多臺變壓器錯相.電源調節(jié)器采用電壓電流雙閉環(huán)控制,電壓環(huán)為內環(huán)調節(jié),為了實現(xiàn)較快的響應速度和抑制電網電壓波動的影響,電壓環(huán)增益不高,但有較寬的帶寬,外環(huán)為電流環(huán),電源的精度主要由電流環(huán)決定,因此電流調節(jié)器增益很高,同時電流環(huán)帶寬受到限制.為了進一步提高動態(tài)響應速度以及衰減紋波,主環(huán)二極磁鐵電源在無源濾波器之后還使用了并聯(lián)式有源濾波器,該濾波器是由多級斬波式開關電源串聯(lián)組成,在電流上升下降段提供所需電流,以彌補晶閘管整流器響應較慢的缺陷,在平頂和平底段作為有源濾波器工作.需要指出的是為了同時滿足電源精度和良好動態(tài)特性的要求,必須精心選擇電源調節(jié)器和濾波器的參數(shù).主環(huán)和實驗環(huán)及其他系統(tǒng)的中小功率的電源,采用帶倍頻功能的高頻雙管斬波式開關電源.電路工作原理圖如圖10所示.開關管工作頻率為10KHz以上,電源工作頻率則在20KHz以上,具有響應時間快、較小的紋波、體積小、效率高等優(yōu)點.這種電路可以有效的減小電源對電網的影響,同時還低功率損耗、不存在開關元件的直通故障、可工作與二象限和四象限狀態(tài)、電路簡單等優(yōu)點.通過控制兩個開關管,實現(xiàn)能量反饋,此種電源既可工作于脈沖狀態(tài),也可工作于直流狀態(tài).雙極性輸出的主環(huán)和實驗環(huán)中的校正線圈和校正磁鐵電源,采用四象限輸出的開關電源,不同的控制方式便可實現(xiàn)輸出極性的改變或輸出電流從正到負的連續(xù)變化.在注入引出系統(tǒng)中,主要包括踢軌電源(KICKER)、突凸軌電源(BUNPER)、靜電偏轉板電源.其工作原理與波形與普通磁鐵電源完全不一樣.KICKER電源要求電流脈沖上升沿在150ns以內,周期重復工作,主要用于主環(huán)快引出;BUMPER也是以較快脈沖工作,但要求電流在60-20us內從額定值下降到0,且四臺BUMPER必須同步,該種電源主要用于主環(huán)注入系統(tǒng)中;靜電偏轉板電源全部是150KV高壓直流穩(wěn)壓電源,主要用于慢引出.圖16-19為KICKER和BUMPER電源工作原理圖以及相應的測試波形.
為什麼看不到圖呀?
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@whchery
特種電源的應用2007-09-1808:50:24 作者: 來源:互聯(lián)網 瀏覽次數(shù):0 文字大小:【大】【中】【小】特種電源的應用史平君中國兵器工業(yè)206研究所 高大慶 中國科學院近代物理研究所一、概述特種電源即特殊種類的電源.所謂特殊主要是由于衡量電源的技術指標要求不同于常用的電源,其主要是輸出電壓特別高,輸出電流特別大,或者對穩(wěn)定度、動態(tài)響應及紋波要求特別高,或者要求電源輸出的電壓或電流是脈沖或其它一些要求.這就使得在設計及生產此類電源時有差比普通電源有更特殊甚至更嚴格的要求.特種電源一般是為特殊負載或場合要求而設計的,它的應用十分廣泛.主要有:電鍍電解、陽極氧化、感應加熱、醫(yī)療設備、電力操作、電力試驗、環(huán)保除塵、空氣凈化、食品滅菌、激光紅外、光電顯示等.而在國防及軍事上,特種電源更有普通電源不可取代的用途,主要用于:雷達導航、高能物理、等離子體物理及核技術研究等.可見特種電源就是運用電力電子技術及一些特殊手段,將發(fā)電廠或蓄電池輸出的一次電能,變換成能滿足對電能形式特殊需要的場合要求而設計的電源.本文僅介紹具有廣泛代表性的高壓電源、脈沖電源和加速器電源系統(tǒng).二、幾種類型的特種電源1.雷達發(fā)射機用的高壓電源在現(xiàn)代雷達發(fā)射機中,用行波管(TWT)作為微波功率放大器件占有很大的比例,作為高功率部分,它的可靠性與技術指標如何,對雷達發(fā)射機乃至整個雷達有著直接的影響.而支撐著行波管的高壓電源(系統(tǒng))更顯得至為重要.開關電源技術作為一種高頻、高效電力電子技術,隨著電子元器件、產品的不斷更新,大功率器件的更新?lián)Q代,大功率開關電源技術得到了發(fā)展.本文所介紹的雷達行波管用高壓開關電源,采用全橋諧振PWM調制方式,大功率開關器件采用先進的IGBT模塊及先進可靠的驅動電路,使得電源的整體性能良好,穩(wěn)定度好,并且具有各種保護功能. 電源電路由以下幾部分組成:1)電網濾波器,2)整流濾波,3)全橋變換器,4)高壓變壓器,5)高壓整流濾波,6)脈寬調制與控制電路,7)驅動電路,8)保護電路等.工作原理:將50HZ三相380V通過電網濾波器,經整流及濾波得到500多伏的直流電壓,供給串聯(lián)諧振變換器.由于本電源輸出高達20KV,為了減輕變壓器的設計難度以及減小高壓整流二極管的耐壓值、提高電源的可靠性,我們采用變壓器兩個次級分別全橋整流,然后疊加輸出.全橋變換器由四個IGBT、一個高頻變壓器及整流電路組成.控制電路提供兩對彼此絕緣、相位相差1800的脈沖輸入到IGBT驅動電路,控制IGBT的通斷.將直流電壓變換成為交變的20KHZ脈沖電壓,經變壓器及全橋整流和濾波電路,得到-22.5KV的電壓.其原理框圖如圖1及圖2所示.電路2.電子束焊機用大功率高壓電源電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重復性好及熱變形量小的優(yōu)點而廣泛應用于航空航天、原子能、國防及軍工、汽車和電氣電工儀表等眾多行業(yè).電子束焊接的基本原理是電子槍中的陰極由于直接或間接加熱而發(fā)射電子,該電子在高壓靜電場的加速下在通過電磁場的聚焦就可以形成能量密度極高的電子束,用此電子束去轟擊工件,巨大的動能轉化為熱量,使焊接處工件熔化,形成熔池,從而實現(xiàn)對工件的焊接.高壓電源是設備的關鍵技術之一,它主要為電子槍提供加速電壓,其性能好壞直接決定電子束焊接工藝和焊接質量.電子束焊機用高壓電源與其它類型的高壓電源相比,具有不同的技術特性,技術要求主要為紋波系數(shù)和穩(wěn)定度,紋波系數(shù)要求小于1%,穩(wěn)定度為±1%,甚至紋波系數(shù)小于0.5%,穩(wěn)定度為±0.5%,同時還重復性要求小于0.5%.以上要求均根據(jù)電子束斑和焊接工藝所決定.電子束焊機用高壓電源在操作是必須與有關系統(tǒng)進行連鎖保護,主要有真空連鎖、陰極連鎖、閘閥連鎖、聚焦連鎖等,以確保設備和人身安全.高壓電源必須符合EMC標準,具有軟起動功能,防止突然合閘對電源的沖擊.這種電源由于功率大(達30kW),輸出電壓高(150kV),工作頻率較高(20kHz),而對穩(wěn)定精度、紋波及電壓調節(jié)率均有較高的要求.選用先進的三相全控可控整流技術、大功率高頻逆變器,用新型功率器件IGBT作為功率開關.三相全控可控整流和逆變器各自采用獨立的控制板,IGBT驅動采用進口厚膜驅動電路,加上輸入電網濾波器和平波電抗器及電容組成的濾波電路.使電源的功率變換部分具有較好的技術先進性和良好的功率變換性,如圖3所示:高壓部分:高壓變壓器磁芯采用最新的非晶態(tài)材料,采用獨特的高頻高壓繞制工藝,雙高壓變壓器疊加工作.先進的整流和合理的倍壓電路以及高壓均壓技術保證高壓電源的高壓部分穩(wěn)定可靠,反饋及高壓指示信號用精密的分壓器,由高壓輸出端直接采樣,保證電源有很高的穩(wěn)壓精度、電壓調整率和準確可信的高壓測量精度.采用合理的高壓濾波技術,保證電源有良好的紋波.高壓部分放在一個油箱內,如圖4所示:3.高壓脈沖電源在雷達導航設備中,其發(fā)射部分一般都需要一高電壓、窄脈沖,不同重復頻率的強功率脈沖源,這種強功率脈沖源一般通過一個高壓電源將市電升為幾千伏至幾十千伏直流高壓,然后由一個調制器將直流高壓調制為所需脈寬及頻率的脈沖源以供發(fā)射管使用.本文介紹的高壓脈沖源主要由高壓電源及調制器組成,高壓電源系用開關穩(wěn)壓電源,調制器系用半導體固態(tài)器件. 脈沖源主要由高壓電源及調制器部分組成,高壓電源采用開關穩(wěn)壓電源,調制器采用半導體器件的固態(tài)調制器.使用方給出的觸發(fā)脈沖是TTL電平的信號,應在輸入隔離變壓器前增加接口電路,此接口電路一是為了預放大TTL脈沖信號,二是為了與隔離變壓器匹配.為了達到隔離的目的,使用方可提供此接口電路的電源,制造方只需提出電源需求并在電路中設計相應的變換、濾波電路即可.觸發(fā)脈沖經過脈沖變壓器隔離后經過預調器(如圖5所示)脈沖整形,功率放大后去觸發(fā)調制板和截尾板(如圖6所示)工作.由預調器產生的激勵脈沖經過變壓器隔離去驅動調制板的每一只場效應管,此時調制板導通高壓電源送到FM-740微波三極管的陽極,微波三極管的陰極電子開始發(fā)射,微波三極管將送入輸入端的小工率高頻信號放大成大功率的高頻信號.當脈沖結束時,由預調器產生的截尾脈沖去觸發(fā)截尾板,截尾板導通后將微波三極管的分布電容釋放,所以可以得到很好的脈沖后沿(如圖7所示).4.加速器電源系統(tǒng)電源系統(tǒng)是加速器中一個重要組成部分,其主要功能是和負載一起為加速器提供所需的磁場和電場.這個電源系統(tǒng)絕大多數(shù)是高精度線性電源,幾乎全部是直流穩(wěn)流和直流穩(wěn)壓電源.其基本結構是開關電源和晶閘管相控電源.主要技術指標(長期電流穩(wěn)定度,電流紋波等)要求很高,二極鐵電源電流長期穩(wěn)定度一般小于2′10-4/8小時,四極鐵電源電流長期穩(wěn)定度一般小于5′10-4/8小時.直流電源主要采用以下技術方案:對于輸出功率在50KW以上的二極磁鐵電源和大的四極磁鐵電源,采用了晶閘管相控整流技術,大部分為晶閘管12脈波整流技術,同時根據(jù)具體情況采用并聯(lián)式有源濾波技術以抑制紋波.穩(wěn)定度要求為5′10-6/8小時的主磁場電源采用24脈波晶閘管整流技術,同時控制電路和測試電路都采取了恒溫措施.晶閘管相控電源技術成熟,性能穩(wěn)定可靠,價格低廉,原理簡圖如圖8所示;對于50KW以下的中小功率電源全部采用高頻開關技術,主要采用全橋零電壓/零電流軟開關技術、斬波電源,工作原理見圖9.還有部分電源,特別是開關磁鐵電源,需要電源輸出電流在200ms的時間內完成從0到額定值的轉換或從額定值到0的轉換,因此這部分電源采用高頻斬波技術,該電路能夠有效吸收電流快速下降時磁鐵負載產生的反向電壓,工作原理見圖10.對于注入引出系統(tǒng)的低壓大電流電源采用多模塊并聯(lián)穩(wěn)流技術,每個模塊實際上是一個自己閉環(huán)工作的小功率開關電源,輸出電流在100-250A,電壓為10-30V,根據(jù)電源輸出電流選擇不同規(guī)格和不同數(shù)量的模塊并聯(lián),所有模塊受一個總的調節(jié)器控制,工作原理見圖11.脈沖電源實現(xiàn)方案與直流電源類似,對于輸出功率在50KW以上的二極磁鐵電源和大的四極磁鐵電源,采用了晶閘管相控整流技術,中小功率電源則全部采用高頻斬波技術.圖12為電源工作于脈沖模式時輸出脈沖電流電壓波形.每個脈沖上升和下降時間各為3秒,平頂為1秒,平底10秒.電流波形實際上是一個梯形波,為便于電源實現(xiàn),該梯形波分為五段:前平底段、上升段、平頂段、下降段、后平底段,每段之間用二次曲線光滑連接起來.主環(huán)和實驗環(huán)二極鐵電源及部分大功率四極鐵電源,采用十二相或二十四相可控硅整流器實現(xiàn),主要工作方式為整流/逆變方式.電源由十二相/二十四可控硅整流器、紋波反饋、無源濾波器、有源濾波器和電源控制器組成,圖13為電源電氣原理圖.多相可控硅整流器通過多臺變壓器錯相.電源調節(jié)器采用電壓電流雙閉環(huán)控制,電壓環(huán)為內環(huán)調節(jié),為了實現(xiàn)較快的響應速度和抑制電網電壓波動的影響,電壓環(huán)增益不高,但有較寬的帶寬,外環(huán)為電流環(huán),電源的精度主要由電流環(huán)決定,因此電流調節(jié)器增益很高,同時電流環(huán)帶寬受到限制.為了進一步提高動態(tài)響應速度以及衰減紋波,主環(huán)二極磁鐵電源在無源濾波器之后還使用了并聯(lián)式有源濾波器,該濾波器是由多級斬波式開關電源串聯(lián)組成,在電流上升下降段提供所需電流,以彌補晶閘管整流器響應較慢的缺陷,在平頂和平底段作為有源濾波器工作.需要指出的是為了同時滿足電源精度和良好動態(tài)特性的要求,必須精心選擇電源調節(jié)器和濾波器的參數(shù).主環(huán)和實驗環(huán)及其他系統(tǒng)的中小功率的電源,采用帶倍頻功能的高頻雙管斬波式開關電源.電路工作原理圖如圖10所示.開關管工作頻率為10KHz以上,電源工作頻率則在20KHz以上,具有響應時間快、較小的紋波、體積小、效率高等優(yōu)點.這種電路可以有效的減小電源對電網的影響,同時還低功率損耗、不存在開關元件的直通故障、可工作與二象限和四象限狀態(tài)、電路簡單等優(yōu)點.通過控制兩個開關管,實現(xiàn)能量反饋,此種電源既可工作于脈沖狀態(tài),也可工作于直流狀態(tài).雙極性輸出的主環(huán)和實驗環(huán)中的校正線圈和校正磁鐵電源,采用四象限輸出的開關電源,不同的控制方式便可實現(xiàn)輸出極性的改變或輸出電流從正到負的連續(xù)變化.在注入引出系統(tǒng)中,主要包括踢軌電源(KICKER)、突凸軌電源(BUNPER)、靜電偏轉板電源.其工作原理與波形與普通磁鐵電源完全不一樣.KICKER電源要求電流脈沖上升沿在150ns以內,周期重復工作,主要用于主環(huán)快引出;BUMPER也是以較快脈沖工作,但要求電流在60-20us內從額定值下降到0,且四臺BUMPER必須同步,該種電源主要用于主環(huán)注入系統(tǒng)中;靜電偏轉板電源全部是150KV高壓直流穩(wěn)壓電源,主要用于慢引出.圖16-19為KICKER和BUMPER電源工作原理圖以及相應的測試波形.
頂,非常好的總結
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@whchery
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