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电感储能传输线作为FCG调制电路

来源:    作者:     发布时间:2013-04-27 13:57:06     点击数:

图4给出了在负载为15Q,即与传输线匹配情况下的数值计算结果。可以看出,在电流达到100kA时,切断开关动作,流过传输线的电流突然减小,对应地在负载上产生了一个高电压脉冲。为更仔细研究负载上获得的电压,图5在更小的时间尺度上给出了三种负载条件下的负载电压波形。可以看出,波形的平顶性较好,在5012负载上获得了1.15MV的平顶电压,15{2负载上753kV,5Q负载上387kv,脉冲半高宽度都约为lOOns。电压波形的上升速度基本相同,这主要是由切断开关的速度决定的,约15ns。电压波形的下降沿在负载为50f2时最快,5Q最慢,这主要取决于传输线对负载的放电特性。阻抗匹配时负载电压基本上为一方波,能量大部分在第一个放电周期内向负载释放。负载阻抗大于传输线特性阻抗时,波形产生了振荡,这时虽然负载的电压高,但能量未在第一个放电周期内释放完毕,能量效率较低。负载阻抗小于传输线阻抗时,不仅电压较低,能量也未在第一个放电周期内全部释放。在42.1胂时,5Q、15fi、50fi负载上的电功率分别为26.8GW、37.1GW和27GW,在第一个放电周期负载获得的能量分别为2.81d、3.91d和2.81d。可见匹配情况下能量效率最高,这里甚至比传输线储能稍高,是因为回路的杂散电感储能也释放在负载上。

以上电压波形在前沿都产生了过冲,这是由回路的杂散电感工2引起的。由于开关动作以前没有电流通过三2,当此回路的电流突然上升时,在三2上感应出很高的电压。这个电压对于二极管负载是没有害处的。

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