Щербаков, А. В.
    Импульсный высоковольтный модулятор с частичным разрядом емкостного накопителя [Текст] / А. В. Щербаков // Вестник Московского энергетического института. - 2017. - № 1. - С. 50-57 . - ISSN 1993-6982
УДК
ББК 32.97
Рубрики: Вычислительная техника
   Вычислительная техника в целом

Кл.слова (ненормированные):
компьютерное моделирование электрических схем модуляторов -- импульсные модуляторы
Аннотация: Для стационарных импульсных высоковольтных устройств, когда нет жестких требований по массогабаритным показателям, модулятор с частичным разрядом емкостного накопителя может быть конкурентоспособным модулятору с полным разрядом емкостного накопителя. Коммутатор должен быть "жестким" по управлению, иметь малое прямое падение напряжения на открытом приборе, термокатод, работающий в режиме пространственного заряда, должен обеспечивать заданную длительность импульса и частоту повторения. Использование в качестве "жесткого" коммутатора новых высоковольтных модуляторных ламп, электронно-лучевых вентилей с малыми потерями мощности на аноде и высокопервеансными электронно-оптическими системами, например типа ЭЛВ 50/100, позволяют создавать последовательные или параллельные схемы модуляторов мощностью более 1 МВт вполне конкурентоспособные схемам, созданным на основе соединенных последовательно большого количества сравнительно низковольтных полупроводниковых коммутаторов. Параметры импульсов, сформированных таким модулятором, при правильном расчете, согласно общеизвестным методикам, в широких пределах практически не зависят от изменения величины активного сопротивления нагрузки, а сами силовые схемы не боятся воздействия любого вида внешнего электромагнитного или рентгеновского излучения. Рассматриваются две основные схемы построения модуляторов: параллельная, формирующая импульс отрицательной полярности, и последовательная, формирующая импульсы как положительной, так и отрицательной полярности. Нагрузка модуляторов должна иметь активное сопротивление, не менее чем в 10 раз превышающее сопротивление анод-катод открытого коммутатора. Для возможности оперативного и наглядного определения предельных значений режимов работы коммутаторов, сопротивления нагрузки и оптимизации номиналов электротехнических элементов модулятора проводится компьютерное моделирование электрической схемы в программе EWB.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Щербаков, А. В.
    Перестраиваемый импульсный высоковольтный модулятор с полным разрядом формирующей линии [Текст] / А. В. Щербаков // Электротехника. - 2018. - № 6. - С. 33-39 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.261-04
Рубрики: Энергетика
   Детали и узлы электрических машин

Кл.слова (ненормированные):
импульсные модуляторы -- высоковольтные модуляторы -- схемотехнические программы -- емкостные накопители -- выходные напряжения -- длительность импульсов -- компьютерное моделирование -- импульсные трансформаторы -- коммутаторы -- импульсные тиристоры
Аннотация: Рассмотрена электрическая схема модулятора на выходное напряжение до 10 кВ, позволяющего оперативно, за время паузы между импульсами около 2 мс, изменить длительность импульса на нагрузке от 10 до 30 мкс. Для возможности увеличения амплитуды импульса до 60 кВ используется импульсный трансформатор. При длительности импульса более 5 мкс наиболее целесообразно использовать искусственные формирующие линии на основе дискретных элементов: конденсаторов и индуктивностей, собираемых в виде Т-образных LC цепочек. Длительность импульса на нагрузке изменяется путём изменения количества блоков таких цепочек формирующей линии, собранных по лестничной схеме. Используются мягкие по управлению коммутаторы, например импульсные тиристоры IGBT модулей HiРакТМ, типа 5SNA 0400J650100 на напряжение 6500 В и ток 400 А, обладающим минимально возможным внутренним сопротивлением по сравнению с тиратронами. Компьютерное моделирование в схемотехнической программе позволяет оптимизировать предварительно полученные результаты расчёта формирующей линии собранной из Т-образных LC цепочек для заданного значения нагрузки около 500 Ом. Проведена модельная оптимизация элементов схемы и коммутаторов. Моделируются параметры комплектующих, по критерию минимальной себестоимости и надёжности при сохранении заданных электротехнических характеристик. Предпочтение отдаётся схемотехнической программе EWB и Multisim.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Щербаков, А. В.
    Высоковольтный источник питания для импульсного модулятора [Текст] / А. В. Щербаков // Электротехника. - 2018. - № 7. - С. 58-64 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.24
Рубрики: Энергетика
   Техника высоких напряжений

Кл.слова (ненормированные):
высокочастотные источники -- сетевые источники питания -- инверторные источники питания -- стабилизаторы -- компенсационные стабилизаторы -- высоковольтные стабилизаторы -- компьютерное моделирование -- импульсные модуляторы -- резонансные схемы
Аннотация: Для питания импульсного модулятора с оперативно изменяющейся длительностью импульса необходимо иметь источник питания, обеспечивающий стабильность напряжения при неравномерном потреблении энергии вследствие оперативного изменения длительности импульсов. Импульсный модулятор - электротехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии напряжения сетевой частоты в энергию электрических импульсов высокого напряжения. Электрическая схема источника питания, удовлетворяющая требованиям энергосбережения, состоит из регулируемого сетевого выпрямителя, первичного накопителя, регулируемого с помощью широтно-импульсной модуляции, мостового высокочастотного инвертора, повышающего трансформатора, высоковольтного выпрямителя, промежуточного вторичного накопителя, работающего в режиме насыщения регулируемого по длительности высоковольтного высокочастотного компенсационного стабилизатора напряжения на основе "жёсткого" по управлению коммутатора, например, электронно-лучевого вентиля или сборки высоковольтных транзисторов, обеспечивающих отсечку тока зарядки выходного накопительного конденсатора резонансной схемы зарядки формирующих линий при достижении номинального значения напряжения. Источник питания должен иметь следящую систему управления зарядным напряжением и электрический КПД не менее 95%. Компьютерное моделирование позволяет оптимизировать полученные расчётным путём параметры электротехнических элементов схемы источника питания, проводить оптимизацию типов комплектующих электротехнических элементов схемы для получения минимальной себестоимости и максимальной надёжности. Наиболее предпочтительно моделирование в компьютерных программах EWB и Multisim.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)