1.2 犕犞脉冲变压器设计及实验研究

1.2 犕犞脉冲变压器设计及实验研究

2卷第3期 第2010年3月 2

强激光与粒子束

HIGHPOWERLASERANDPARTICLEBEAMS

Vol.22,No.3 

,Mar.2010 

文章编号:()0014322201003055003 1

1.2犕犞脉冲变压器设计及实验研究

马成刚, 谢 敏, 刘云涛, 李亚维

(中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳6)21900

采用螺旋渐开式绕组逐渐增大绕组对磁芯的绝缘距2MV脉冲变压器的设计方法,  摘 要: 介绍了1.离,用AN最大场强不超过1/SYS程序模拟脉冲变压器中的场强分布情况,8kVmm。通过实验研究有效解决了绕组对绝缘支撑的局部放电现象,得到了1.单次运行时间达到1m,重复频率12MV的高压脉冲输出,in00,验证了所采用的设计方法的可行性。Hz

  关键词: 脉冲变压器; 螺旋渐开式绕组; 局部放电; 重复频率

:/402;417    文献标志码:狅犻10.3788HPLPB20102203.0550  中图分类号: TM TM A  犱

对高功率脉冲电源提出了许多新的要求,脉冲变压器型高功率脉冲电源  近年来随着脉冲功率技术的发展,

重量轻、功率转换效率高等优点,广泛地应用在雷达、微波、加速器等领域。由于所用的开关数量具有体积小、

较少,系统的控制、触发、同步比较容易,而且可以工作在高重复频率状态下。在国外对这种变压器的研究水平

[[3]6]

已经比较高,比如T,电压可以达到MV级,但在我国超过5。esla变压器100kV的脉冲变压器研究不多4为适应高功率微波技术的发展,我们在800kV高功率脉冲变压器研制成功的基础上设计制作了一台1.2MV

脉冲变压器,并给出了实验结果。

1 理论设计

同时要求体积要小,所以难度比较大。另外在整个高功率微波电源系统中  由于设计的变压器电压比较高,采用的主开关为氢闸流管,其正常工作时的电压应控制在不大于5,则所设计的变压6kV(80%额定工作电压)则所设计的变压器的实器的实际变比必须达到21.43。如果适当把正常工作电压放宽到90%额定工作电压,际变比必须达到1即9.05。在设计变压器时按照变压器的最大磁通变化率与其伏秒数相同的原则进行,()ma犅ma犓犛1τ=狀xx

式中:犝ma犅ma犓为磁芯的填充系数;犛为磁芯的横截面τ为放电时间;x为变压器次级电压;x为最大磁感应强度;积;狀为匝数。大环尺寸规格为:外径72MV脉冲变压器为有磁芯的脉冲变压器。磁芯选用铁基非晶材料的大环,80  1.

内径6厚度2//mm,20mm,5mm。其磁性能参数为:犅r+犅m(80Am)41T,80Am)0028Wb,≥1.ΔΦ(≥0.其中:初级最犅r为起始磁感应强度,犅m为峰值磁感应强度,7,ΔΦ为磁通变化量。设变压器的匝数比为1∶2充电时间为3μ,变压器初级线圈匝数为2匝,则变压器磁芯须由1高工作电压为56kV,s4块铁基非晶大环构]7

成[。所以在进行设计时采用的变压器油中脉冲击穿电压为1/按此击穿0kVmm,  由于结构中的电场极不均匀,电压并借鉴800kV脉冲变压器的运行经验来确定初次级绕组前两匝之间的绝缘距离以及其对磁芯之间的绝缘距离,其它绕组根据电压的升高逐步增加绝缘距离,形成螺旋渐开式绕组。最终确定的匝间绝缘间距为7()所示为变压器绕组结构。mm。图1a

[]

利用AN图1(所示为建立的SYS软件对脉冲变压器电场进行数值模拟8,b)  根据脉冲变压器绕组结构,

如图2()所示。在模拟中发现,如果电场数值模拟模型。由此可以得到高压输出端对磁芯的电场分布曲线,a全部绕组都采用直径为1则高压输出端最大场强较大。为了减小输出端场强,最后4匝绕组采4mm的铜杆,用直径为2由图1()可以看出,模拟得到的最大场强约为1/6mm的铜杆,b7.129kVmm。

20091110;20091230收稿日期:  修订日期:

基金项目:国家高技术发展计划项目

作者简介:马成刚(,男,工程师,硕士,从事高功率脉冲技术研究;1977—)mac2@21cn.com。g通信作者:李亚维(—),女,工程师,硕士,从事高功率脉冲技术研究;。1980liaweiae.ac.cn@cyp

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