作者单位
摘要
西南交通大学 物理科学与技术学院,成都 610031
为使LC谐振充电方案具有更高的升压范围和提高其对供电电压的适应性,采用了一种带有升压结构的电路拓扑,使得LC谐振充电方案具有升压和降压工作能力,同时采用了基于能量实时检测的控制算法,使得该方案能够根据预设参数准确充电和放电,增强了对供电电压波动的适应能力。初步的实验结果表明,在供电电压波动的情况下,该电源能够完成升降压的调节,且最大电压偏差小于5 V。
LC谐振 充电电源 重复频率 脉冲功率 适应性 LC resonant capacity charging power supply repetition rate pulse power adaptability 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 085003
作者单位
摘要
西北核技术研究所, 高功率微波技术重点实验室, 西安 710024
LC谐振充电是Tesla变压器常用的初级电容充电技术,但存在对控制时序要求高、易受电磁干扰和不具备故障保护能力等缺陷。针对这个问题,提出了一种时基反馈控制的LC谐振充电电源。该电源与传统LC谐振电源的主要区别在于,采用特殊设计的时基反馈电路取代多路时基控制器,将能量回收开关反向阻断瞬间的电压突变调制为谐振晶闸管触发信号,从而在能量回收结束时刻启动谐振充电,实现各工作回路准确按照预定时序运行。时基反馈电路由高压元件构成,不易受电磁干扰,且在原理上具备负载短路保护能力。该技术已经应用于CKP1000,CKP5000等多台Tesla型超宽谱脉冲源。实验结果表明,在强脉冲辐射环境下,该电源能够1000 Hz重频稳定运行,且能够在Tesla变压器初级短路故障时进行快速自动保护。
Tesla变压器 LC谐振 充电电源 时序 反馈电路 短路保护 Tesla transformer LC resonance capacity charging power supply time base feedback circuit short-circuit protection 
强激光与粒子束
2018, 30(8): 085005

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