資料介紹
氣體開關(guān)在脈沖功率技術(shù)中有著廣泛的應(yīng)用,并有著特殊重要的地位,而開
關(guān)也是制約脈沖功率技術(shù)的關(guān)鍵因素之一。開關(guān)的特性決定了脈沖功率信號(hào)的上
升時(shí)間、幅值、脈沖寬度等參數(shù)。開關(guān)導(dǎo)通過程中的電阻和電感決定了脈沖的參
數(shù),所以研究開關(guān)的動(dòng)態(tài)特性是很重要的。在脈沖功率中,脈沖上升時(shí)間要求在
納秒級(jí),開關(guān)的電感和電阻對(duì)脈沖上升時(shí)間有很大的影響,因此確定開關(guān)的電阻
和電感是非常必要的,本文設(shè)計(jì)了通過測(cè)量開關(guān)短路狀態(tài)下的電流曲線得出開關(guān)
電感電阻的方法。一般脈沖功率技術(shù)對(duì)波形的前沿要求較為苛刻,本文著重研究
了開關(guān)動(dòng)態(tài)參數(shù)及回路參數(shù)對(duì)脈沖前沿的影響。同時(shí)本文還分析了氣體開關(guān)能耗
與開關(guān)參數(shù)的關(guān)系。本文還利用國際通用的電磁暫態(tài)仿真軟件PSCAD/EMTDC對(duì)開
關(guān)回路及動(dòng)態(tài)過程進(jìn)行了仿真。本文對(duì)開關(guān)進(jìn)行了實(shí)際實(shí)驗(yàn),測(cè)量了開關(guān)的自擊
穿電壓及其電流和電壓波形。在測(cè)量脈沖電流時(shí)使用了羅戈夫斯基線圈,本文介
紹了羅戈夫斯基線圈的原理及結(jié)構(gòu)。
關(guān)也是制約脈沖功率技術(shù)的關(guān)鍵因素之一。開關(guān)的特性決定了脈沖功率信號(hào)的上
升時(shí)間、幅值、脈沖寬度等參數(shù)。開關(guān)導(dǎo)通過程中的電阻和電感決定了脈沖的參
數(shù),所以研究開關(guān)的動(dòng)態(tài)特性是很重要的。在脈沖功率中,脈沖上升時(shí)間要求在
納秒級(jí),開關(guān)的電感和電阻對(duì)脈沖上升時(shí)間有很大的影響,因此確定開關(guān)的電阻
和電感是非常必要的,本文設(shè)計(jì)了通過測(cè)量開關(guān)短路狀態(tài)下的電流曲線得出開關(guān)
電感電阻的方法。一般脈沖功率技術(shù)對(duì)波形的前沿要求較為苛刻,本文著重研究
了開關(guān)動(dòng)態(tài)參數(shù)及回路參數(shù)對(duì)脈沖前沿的影響。同時(shí)本文還分析了氣體開關(guān)能耗
與開關(guān)參數(shù)的關(guān)系。本文還利用國際通用的電磁暫態(tài)仿真軟件PSCAD/EMTDC對(duì)開
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穿電壓及其電流和電壓波形。在測(cè)量脈沖電流時(shí)使用了羅戈夫斯基線圈,本文介
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