[go: up one dir, main page]

RU2059336C1 - Источник электромагнитных импульсов - Google Patents

Источник электромагнитных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2059336C1
RU2059336C1 SU4896684A RU2059336C1 RU 2059336 C1 RU2059336 C1 RU 2059336C1 SU 4896684 A SU4896684 A SU 4896684A RU 2059336 C1 RU2059336 C1 RU 2059336C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
coil
current source
pulse current
electromagnetic
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Борискин
Е.М. Димант
Р.З. Людаев
А.И. Павловский
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority to SU4896684 priority Critical patent/RU2059336C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059336C1 publication Critical patent/RU2059336C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Treatment Devices (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при создании мощных источников импульсного электромагнитного излучения, предназначенных, например, для зондирования земной поверхности. Источник электромагнитных импульсов содержит селекционированный виток 1, состоящий из электропроводящих секций 3, подключенных параллельно к источнику 2 импульсного тока. Источник имеет повышенную мощность благодаря наличию в каждой из секций 3 размыкателя 4 с разрушаемым проводником. Расположение источника 2 импульсного тока на оси, перпендикулярной плоскости витка 1, позволяет получить направленное излучение. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам, создающим мощные импульсы, электромагнитной энергии как в ограниченном объеме, так и на значительном расстоянии в пространстве от источника, и может быть использована, например, для зондирования земной поверхности с целью определения залежей полезных ископаемых.
Известен источник электромагнитных импульсов для глубинного электромагнитного зондирования земной поверхности, содержащий в качестве источника энергии МГД-генератор и подключенный к нему виток, по которому при работе МГД-генератора протекает импульсный ток [1]
Наиболее близким к предлагаемому источнику является устройство, предназначенное для создания в большом ограниченном объеме пульсирующего магнитного поля, которое может воспроизводить часть спектра электромагнитных импульсов, создаваемых ядерным взрывом [2] Данный источник электромагнитного излучения содержит электромагнитное устройство в виде секционированного витка, электрически соединенного с импульсным источником энергии. В результате работы взрывомагнитного генератора (ВМГ), являющегося источником энергии, магнитный поток вытесняется в отдельные секции индуктивного витка с соответствующим возрастанием тока и энергии. Вследствие этого внутри объема витка формируется пульсирующее магнитное поле, которое позволяет имитировать действие отдельного спектра электромагнитных импульсов ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ).
Целью изобретения является увеличение мощности.
Цель достигается тем, что в источнике электромагнитных излучений, содержащем секционированный виток, состоящий из электропроводящих секций, параллельно подключенных к импульсному источнику тока, каждая секция витка содержит размыкатель с разрушаемым проводником, а импульсный источник расположен на оси, перпендикулярный плоскости секционированного витка.
Размещение размыкателей позволяет существенно увеличить мощность ЭМИ. Основным элементом размыкателя является проводник, разрушаемый в результате его электрического взрыва или продуктами детонации взрывчатого вещества. Это необходимо для того, чтобы обеспечить разрыв электрической цепи секции путем резкого многократного увеличения сопротивления за сравнительно короткий промежуток времени (≈ 1 мкс). В этом случае омические потери будут не такими существенными и удасться сохранить примерно на прежнем уровне (в момент разрыва) размыкаемый ток. Необходимым условием работы такого источника является и то, что размыкатели должны размещаться в каждой секции и все они должны срабатывать одновременно в одно и то же время. В противном случае, кроме того, что ЭМИ витка будет неоднородным, не будет наблюдаться и существенного увеличения мощности, так как в одних секциях произойдет разрыв, а в других он не будет наблюдаться. При одновременном разрушении размыкателей в секциях ток, циркулирующий в них на этот момент, практически не изменяется, но в то же самое время происходит многократное увеличение напряжения (в сотни раз), что и обеспечивает увеличение мощности, кратное увеличению напряжения. Если от известных устройств мощность ЭМИ 1010-1011 Вт, то при обострении мощность увеличивается до 1012-1013 Вт.
Размещение источника тока на оси, перпендикулярной плоскости витка, обеспечивает уже направленное излучение ЭМИ в противоположную сторону от вершины конуса, у которого основанием является плоскость витка, так как токопроводящие проводники, подходящие к каждой секции по образующей конуса, препятствуют распространению ЭМИ в эту сторону в пространстве.
На фиг.1 показан источник электромагнитного излучения, у которого источник импульсного тока расположен в центре витка; на фиг.2 источник электромагнитного излучения, у которого импульсный источник тока расположен на оси, перпендикулярной плоскости секционированного витка.
Источник электромагнитных импульсов содержит электромагнитное устройство в виде секционированного витка 1, электрически соединенного с импульсным источником 2 энергии, при этом каждая секция 3 витка содержит размыкатель 4 с разрушаемым проводником, а импульсный источник 2 расположен на оси, перпендикулярный его плоскости.
Все секции 3 витка подсоединены к клеммам 5 импульсного источника 2 тока с помощью токопроводящих проводников 6, а сами размыкатели 4 не имеют общих гальванических связей вдоль витка.
Построенный на таком принципе источник электромагнитного излучения позволяет охватить витком 1 с максимальным током I, генерируемым при работе импульсного источника 2 тока на эти секции 3, значительную площадь S и тем самым создать большой магнитный момент Md
Figure 00000002
(с скорость света), требуемый для расширения зоны излучения и получения заданных параметров.
При одновременном разрыве в момент максимума тока всех секций 3 с помощью размыкателей 4 происходит резкое увеличение напряжения в данном витке 1 с током и обеспечивается из-за вихревого характера электрического поля излучение электромагнитной энергии. Так как круговое напряжение на витке определяется суммой напряжений, возникающих в каждой секции 3 при их разрыве, то и происходит общее увеличение мощности импульса. Кроме того, скорость разрыва витка влияет на напряженность электрического поля Er в волновой зоне, так как она зависит от скорости изменения производной тока в витке
Er=
Figure 00000003
Figure 00000004
, где R расстояние от витка до точки наблюдения.
Следовательно, большая напряженность может быть получена только при использовании быстродействующих размыкателей, таких как электрически взрываемые проводники (ЭВП), проводников, разрушаемых с помощью взрывчатых веществ, и т.п.
Экспериментально исследовали образец генератора, изображенный на фиг.1. Виток радиусом 16 м состоял из 16 секций. Площадь витка S 800 м2. В качестве размыкателя с разрушаемым проводником использовали электрически взрываемый проводник. ЭВП собирали из трех параллельных проволок марки ПЭВ. Длина ЭВП 2,4 м (что соответствовало ≈ 40% общей длины секции), площадь его сечения 0,46 мм2. В качестве импульсного источника энергии использовали ВМГ, который располагали в центре витка. От ВМГ с помощью 16 кабелей энергия подводилась к каждой из 16 секций. При этом оплетку кабеля подсоединяли к концу ЭВП в предыдущей секции, а жилу к другому концу ЭВП в последующей секции. При размыкании витка в каждой секции циркулировал ток ≈ 70 кА.
Предлагаемый генератор по сравнению с известными позволяет увеличить мощность электромагнитного импульса больше чем на порядок при сопоставимых параметрах источника импульсного тока.

Claims (2)

1. ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ, содержащий источник импульсного тока и секционированный виток, состоящий из электропроводящих секций, параллельно подключенных к источнику импульсного тока, отличающийся тем, что, с целью увеличения мощности, каждая секция секционированного витка включает размыкатель с разрушаемым проводником.
2. Источник по п.1, отличающийся тем, что источник импульсного тока расположен на оси, перпендикулярной плоскости секционированного витка.
SU4896684 1990-12-25 1990-12-25 Источник электромагнитных импульсов RU2059336C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4896684 RU2059336C1 (ru) 1990-12-25 1990-12-25 Источник электромагнитных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4896684 RU2059336C1 (ru) 1990-12-25 1990-12-25 Источник электромагнитных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059336C1 true RU2059336C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=21552235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4896684 RU2059336C1 (ru) 1990-12-25 1990-12-25 Источник электромагнитных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059336C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Горбунов Г.И. и др. Глубинное электромагнитное зондирование с МГД-генератором на Кольском полуострове. ДАН СССР, 1979, т.247, N 3, с.578-582. 2. Патент США N 3564305, кл. 310-10, 1965. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2004277317B2 (en) Assembly of an electrodynamic fractionating unit
US8248740B2 (en) High speed current shunt
Crawford et al. Explosively Driven High‐Energy Generators
EP2327131B1 (en) Method and apparatus for protecting power systems from extraordinary electromagnetic pulses
RU2059336C1 (ru) Источник электромагнитных импульсов
Chernyshev et al. Electroexplosive foil 500 kV current opening switch characteristics research
US4812715A (en) Current-level triggered plasma-opening switch
US5616898A (en) Medium-voltage or high-voltage circuit-breaker
JP3563367B2 (ja) 破砕装置用電極、破砕装置および破砕方法
Lemke et al. Modeling of cavity discharges under AC and DC voltage—Part II: Opportunities of the dipole-based PD model
RU2071149C1 (ru) Импульсный высокотемпературный сверхпроводящий ключ
Zhang et al. Investigation of shockwave produced by large volume pulsed discharge under water
RU2093950C1 (ru) Способ генерации электромагнитного поля
JPS6468984A (en) Excimer laser device
SU1457779A1 (ru) Coлehoидaльhый bзpыbomaгhиthый гehepatop
SU968657A2 (ru) Импульсный силовозбудитель
EP0403059B1 (en) High voltage switch assembly
Novikov et al. Plasma antenna for magneto cumulative generator
Russkikh et al. Effect of the high-voltage electrode polarity and wire preheating on the energy characteristics of electric explosion of fine tungsten wires in vacuum
JP3898931B2 (ja) 破砕装置用電極および破砕装置
Selemir et al. Investigation of disk FCG for electro-physical complex EMIR
SU578791A1 (ru) Размыкатель цепи индуктивного накопител
Ford et al. Inductive storage pulse-train generator
MacGregor et al. A combined high-voltage, high-energy pulse generator
Kucherov et al. Explosive magnetic generator of a high-power high-voltage pulse group