RU2604834C1 - Импульсный нейтронный генератор - Google Patents
Импульсный нейтронный генератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2604834C1 RU2604834C1 RU2015125047/07A RU2015125047A RU2604834C1 RU 2604834 C1 RU2604834 C1 RU 2604834C1 RU 2015125047/07 A RU2015125047/07 A RU 2015125047/07A RU 2015125047 A RU2015125047 A RU 2015125047A RU 2604834 C1 RU2604834 C1 RU 2604834C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- switching unit
- central
- end part
- switch
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 32
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H3/00—Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
- H05H3/06—Generating neutron beams
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области физического приборостроения и предназначено для использования при разработке нейтронных и рентгеновских генераторов. Технический результат - повышение надежности и улучшение энергетических характеристик импульсного нейтронного генератора. Импульсный нейтронный генератор содержит размещенные в отдельных жестко соединенных между собой металлических корпусах блок трубки, включающий нейтронную трубку, высоковольтный импульсный трансформатор, накопительный конденсатор, и блок коммутации с коммутатором и схемой его запуска.
Блоки соединены друг с другом свинчиванием двух концевых частей, одна из которых размещена на торце корпуса блока трубки и состоит из центрального штыря и металлического токопроводящего конуса, установленных в диэлектрическом изоляторе. Центральный штырь соединен с первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора, а металлический конус - с обкладкой накопительного конденсатора. Другая концевая часть размещена на торце корпуса блока коммутации и выполнена в виде центрального V-образного подпружиненного гнезда и металлической цанги, размещенных в диэлектрическом изоляторе, при этом центральное V-образное подпружиненное гнездо соединено с катодом коммутатора, а металлическая цанга соединена с анодом коммутатора. Корпус блока трубки содержит резьбовой элемент с наружной резьбой, расположенной коаксиально первой концевой части. Корпус блока коммутации содержит резьбовой элемент с внутренней резьбой, расположенной коаксиально второй концевой части. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области физического приборостроения, в частности к источникам нейтронного излучения, и предназначено для использования при разработке нейтронных и рентгеновских генераторов.
Уровень техники
Известен малогабаритный генератор нейтронов, содержащий нейтронную трубку и высоковольтный источник напряжения питания, выполненный на накопительном конденсаторе, включенном между высоковольтным источником питания и первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора (в случае биполярного питания нейтронной трубки - первичными обмотками высоковольтных импульсных трансформаторов). -Геофизическая аппаратура. :Недра, вып. 43, 1970, с. 132-146. Однако этот генератор нейтронов имеет большие габариты, не ремонтопригоден.
Известен генератор нейтронов, содержащий блок трубки (БТ) с нейтронной трубкой, схемой ее питания, выполненной на накопительном конденсаторе, включенном между высоковольтным источником питания и первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора, и блок коммутации (БК) с коммутирующим элементом, и схемой его запуска, размещенные в отдельных металлических корпусах, жестко соединенных друг с другом. Серийно выпускаемый блок ИПГ-013. Сборник материалов, Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, 2004, с. 73. Выбран в качестве прототипа.
Для соединения БТ с БК в прототипе используется переходник, закрепленный на торце БТ при помощи винтов с опрессованными в полиэтилен гнездами со стороны соединения с БТ и высоковольтной розеткой на 3 гнезда со стороны соединения с БК. БК с 3-штырьковой высоковольтной вилкой соединяется с розеткой точной сборкой по направляющей втулке с пазом при помощи резьбовой накидной гайки. В этом случае используемый соединитель относительно дорог из-за большого количества применяемых высокоточных деталей. Это усложняет сборку, ремонт. Кроме того, дополнительные переходники не исключают ошибок монтажа, существенно удлиняют разрядный контур, при этом значительная часть энергии, запасенной в конденсаторе, остается в контуре и не передается в нейтронную трубку. Неиспользованная энергия выделяется в виде тепла, что приводит к перегреву генератора, уменьшению времени непрерывной работы.
Задачей изобретения является упрощение конструкции нейтронного генератора, повышение надежности, улучшение энергетических характеристик, повышение эксплуатационных характеристик.
Техническим результатом изобретения являются повышение надежности и улучшение энергетических характеристик импульсного нейтронного генератора.
Раскрытие изобретения
Технический результат достигается тем, что импульсный нейтронный генератор содержит размещенные в отдельных жестко соединенных между собой металлических корпусах блок трубки, включающий нейтронную трубку, высоковольтный импульсный трансформатор, накопительный конденсатор, и блок коммутации с коммутатором и схемой его запуска. Блоки соединены друг с другом свинчиванием двух концевых частей, одна из которых размещена на торце корпуса блока трубки, и состоит из центрального штыря и металлического токопроводящего конуса, установленных в диэлектрическом изоляторе. Центральный штырь соединен с первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора, а металлический конус - с обкладкой накопительного конденсатора. Другая концевая часть размещена на торце корпуса блока коммутации и состоит из центрального V-образного подпружиненного гнезда и металлической цанги, размещенных в диэлектрическом изоляторе, при этом центральное V-образное подпружиненное гнездо соединено с катодом коммутатора, а металлическая цанга соединена с анодом коммутатора. Корпус блока трубки содержит резьбовой элемент с наружной резьбой, расположенной коаксиально первой концевой части. Корпус блока коммутации содержит резьбовой элемент с внутренней резьбой, расположенной коаксиально второй концевой части.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1, фиг. 2.
На фиг. 1 представлен предложенный импульсный нейтронный генератор, где:
1 - металлический корпус БТ,
2 - вакуумная нейтронная трубка,
3 - высоковольтный трансформатор отрицательной полярности импульсов,
4 - накопительный конденсатор,
5 - конденсатор источника,
6 - зарядный дроссель,
7 - металлический корпус БК,
8 - коммутирующий элемент,
9 - схема запуска коммутирующего элемента,
10 - центральный штырь,
11 - диэлектрический изолятор,
12 - токопроводящий конус,
13 - V-образное гнездо,
14 - пружина,
15 - металлическая цанга,
16 - гайка,
17 - диэлектрический изолятор,
18 - резьбовой элемент корпуса БТ с наружной резьбой,
19 - резьбовой элемент корпуса БК с внутренней резьбой,
20- стандартный разъем, через который производится питание и управление нейтронным генератором.
На фиг. 2 представлен БТ и БК в разобранном виде. Для сборки блоки свинчиваются друг с другом.
Осуществление изобретения
Импульсный нейтронный генератор выполнен в виде двух отдельных блоков: блока трубки БТ и блока коммутации БК, соединенных друг с другом коаксиальным разъемом.
Блок трубки (БТ) выполнен в металлическом корпусе 1, залитом жидким диэлектриком, внутри которого размещена нейтронная трубка 2, высоковольтный импульсный трансформатор 3, накопительный конденсатор 4, конденсатор источника 5, зарядный дроссель 6. На торце корпуса 1 закреплен резьбовой элемент с наружной резьбой 18 и установлена коаксиально концевая часть А, состоящая из штыря 10, металлического токопроводящего конуса 12, установленных в диэлектрический изолятор 13, обеспечивающий изоляцию центрального штыря 10 от конуса 12 и конуса от корпуса 1 и резьбового элемента 18. Металлический конус 12 соединен с обкладкой накопительного конденсатора 4, а центральный штырь 10 соединен с первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора 3.
Блок коммутации (БК) выполнен в металлическом корпусе 7, внутри которого размещен коммутирующий элемент 8 и схема запуска коммутирующего элемента 9. На торце корпуса 7 закреплен резьбовой элемент с внутренней резьбой 19 и коаксиально установлена концевая часть Б, состоящая из V-образного гнезда 13 с пружиной 14 и цанги 15, размещенных в диэлектрический изолятор 17, обеспечивающий изоляцию от металлической цанги 15 и цанги от корпуса 7. V-образное гнездо 13 закреплено в изоляторе 17 при помощи гайки 16 с возможностью перемещения вокруг оси.
V-образное гнездо 15 соединено с катодом коммутатора 8, а металлическая цанга 17 соединена с анодом коммутатора 8.
При свинчивании блоков концевая часть А входит в концевую часть Б так, что центральный штырь 10 прилегает к V-образному гнезду 13, а металлический конус 12 прилегает к внутренней поверхности металлической цанги 15, находясь в непрерывном контакте друг с другом. При этом диэлектрический изолятор 11 входит своими кольцевыми выступами и кольцевыми проточками в кольцевые проточки и кольцевые выступы диэлектрического изолятора 17 с зазором, обеспечивая необходимую электрическую прочность между металлическими контактами и корпусом.
Такая плавающая конструкция позволяет устранить относительное смещение контактов в концевых частях при соединении (скручивании по резьбе) блоков друг с другом.
Генератор работает следующим образом.
При подаче импульса запуска на управляющий электрод ионного источника нейтронной трубки 2 происходит разряд накопительного конденсатора 4 на первичную обмотку импульсного высоковольтного трансформатора 3. При этом на вторичной обмотке трансформатора формируется импульс напряжения амплитудой (100-150) кВ и передается на мишенный электрод трубки 2. Одновременно ионный источник нейтронной трубки 2 производит ионы дейтерия, которые ускоряются в направлении мишени. При бомбардировке мишени нейтронной трубки 2 ионами дейтерия в результате ядерной реакции T(d, n) He4 образуются нейтроны.
При прохождении тока в разрядном контуре между лепестками металлической цанги 15, как в проводниках с током действуют электродинамические силы притяжения, лепестки прижимаются к неподвижному металлическому конусу 12, а пружина 14 прижимает V-образное гнездо 13 к центральному штырю 10. Этим достигается увеличение контактного нажатия металлической цанги 15 на металлический конус 12 и центрального штыря 10 на V-образное гнездо 13, что повышает коммутационную способность разъема, устойчивость контактирования, уменьшает индуктивность и сопротивление разрядного контура.
Кроме того, результатом изобретения является упрощение конструкции нейтронного генератора, упрощение сборки-разборки блоков, их ремонта, повышение надежности и улучшение энергетических характеристик.
Claims (3)
1. Импульсный нейтронный генератор, содержащий размещенные в отдельных жестко соединенных между собой металлических корпусах блок трубки, включающий нейтронную трубку, высоковольтный импульсный трансформатор, накопительный конденсатор, и блок коммутации с коммутатором и схемой его запуска, отличающийся тем, что блоки соединены друг с другом свинчиванием двух концевых частей, одна из которых размещена на торце корпуса блока трубки и состоит из центрального штыря и металлического токопроводящего конуса, установленных в диэлектрическом изоляторе, при этом центральный штырь соединен с первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора, а металлический конус - с обкладкой накопительного конденсатора, а другая концевая часть размещена на торце корпуса блока коммутации и выполнена в виде центрального V-образного подпружиненного гнезда и металлической цанги, размещенных в диэлектрическом изоляторе, при этом центральное V-образное подпружиненное гнездо соединено с катодом коммутатора, а металическая цанга соединена с анодом коммутатора.
2. Импульсный нейтронный генератор по п. 1, отличающийся тем, что корпус блока трубки содержит резьбовой элемент с наружной резьбой, расположенной коаксиально первой концевой части.
3. Импульсный нейтронный генератор по п. 1, отличающийся тем, что корпус блока коммутации содержит резьбовой элемент с внутренней резьбой, расположенной коаксиально второй концевой части.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015125047/07A RU2604834C1 (ru) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | Импульсный нейтронный генератор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015125047/07A RU2604834C1 (ru) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | Импульсный нейтронный генератор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2604834C1 true RU2604834C1 (ru) | 2016-12-10 |
Family
ID=57776714
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015125047/07A RU2604834C1 (ru) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | Импульсный нейтронный генератор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2604834C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2356192C1 (ru) * | 2007-11-19 | 2009-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Импульсный нейтронный генератор |
| WO2013033249A2 (en) * | 2011-08-29 | 2013-03-07 | Rosa Louis | Neutron irradiation therapy device |
| RU2541509C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2015-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Блок излучателя нейтронов |
-
2015
- 2015-06-25 RU RU2015125047/07A patent/RU2604834C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2356192C1 (ru) * | 2007-11-19 | 2009-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Импульсный нейтронный генератор |
| WO2013033249A2 (en) * | 2011-08-29 | 2013-03-07 | Rosa Louis | Neutron irradiation therapy device |
| RU2541509C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2015-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Блок излучателя нейтронов |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Сборник материалов Межотраслевой научно-технической конференции "Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе", Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, 2004. с. 73. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TWM455289U (zh) | 具內柱外環磁動塊振動發電之蓄電裝置 | |
| CN104158430A (zh) | 超紧凑型高压纳秒脉冲源 | |
| CN101783480A (zh) | 一种两电极气体火花开关 | |
| CN106098298A (zh) | 一种数十兆安级脉冲电流产生方法及z箍缩直接驱动源 | |
| CN204089634U (zh) | 超紧凑型高压纳秒脉冲源 | |
| CN201122671Y (zh) | 可导通高电压大电流的高压接线端子 | |
| RU156791U1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| RU2604834C1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| CN103501170B (zh) | 一种ltd模块及其同步触发的方法 | |
| RU2551840C1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| RU2703518C1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| RU155328U1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| RU165286U1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| CN110429925B (zh) | 一种全固态触发隔离电阻 | |
| RU2551485C1 (ru) | Скважинный излучатель нейтронов | |
| CN110212755B (zh) | 一种传输线隔离型直线变压器驱动源 | |
| RU2547235C1 (ru) | Многомодульный генератор высоковольтных импульсов мультитераваттной мощности | |
| CN209401481U (zh) | 储能电容器及可控冲击波发生器 | |
| CN212356541U (zh) | 一种臭氧发生器的高压放电管 | |
| CN120264568B (zh) | 一种应用于静电偏转板的高压电源装置 | |
| CN102930960B (zh) | 用于Tesla型脉冲变压器的初级引线接口 | |
| WO2020224446A1 (zh) | 用于气绝缘脉冲功率源的固态柔性电阻 | |
| RU2614240C1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
| CN215645228U (zh) | 一种旋转设备用机械和电气连接结构 | |
| CN107436389B (zh) | 无线通信有源避雷器物联网装置 |