作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621900
以发展轻小型高电压脉冲驱动源为出发点,提出采用爆炸驱动铁电体作为初级电源,通过电感储能与电爆炸丝断路开关进行脉冲压缩和功率放大,探索基于爆炸驱动铁电体电源的小型化高电压快脉冲产生技术。从爆炸驱动铁电体电源的全电路模型和铁电陶瓷材料特性出发,通过理论分析和仿真研究,分别对大电流模式和高电压模式的爆炸驱动铁电体电源的物理参数进行了设计,获得了铁电体电源工作模式和电路参数对产生高电压脉冲的影响规律,认为铁电体电源高电压模式更适合于与断路开关技术结合产生高电压快脉冲,并通过实验对该技术原理进行了验证。实验中铁电体电源输出电流约360 A、脉宽约3.8 μs,对17.5 nF电容器充电至75 kV,电容器放电后在电爆炸断路开关中产生峰值大于12 kA的脉冲电流,最终在X射线二极管负载上获得了电压峰值大于180 kV、前沿3 ns、脉宽30 ns、电流峰值3.4 kA的高电压快脉冲。
爆炸铁电体电源 电感储能 电爆炸断路开关 高功率 快前沿 快脉冲 explosive driven ferroelectric generator inductive energy storage electrical exploding opening switch high power fast rising time fast pulse 
强激光与粒子束
2022, 34(7): 075017
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
根据电爆炸箔断路开关的简化数值模型和不可压缩固体套筒的零维模型,利用Matlab编写了用于模拟圆盘型发生器驱动固体套筒内爆的一体化程序D-Liner,对圆盘型发生器、电爆炸箔断路开关、固体套筒内爆的耦合过程进行了数值模拟,分析了电爆炸断路开关工作电压、套筒半径、套筒速度的变化过程以及电爆炸断路开关对发生器电流波形的影响,并对套筒参数进行了优化设计。计算结果表明,以直径400 mm的十单元圆盘型发生器为驱动源,采用长度72 cm、厚度120 μm的铜箔作为脉冲锐化开关,当初始电流为5.9 MA时,圆盘型发生器能够获得35 MA的脉冲大电流,电爆炸箔断路开关在击穿与之并联的间隙开关之后可以在固体套筒上产生230 kV的高电压和31 MA、特征上升时间1.6 μs的脉冲大电流,能够把50 g柱形铝套筒加速到13.7 km/s。
圆盘型发生器 固体套筒 电爆炸断路开关 比作用量 数值模拟 disk explosive magnetic generator solid liner electrically exploded opening switch specific action numerical simulation 
强激光与粒子束
2017, 29(2): 025004
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院, 长沙 410073
通过对以电容器替代爆磁压缩发生器的系统等效电路进行理论分析, 对影响这种调制电路性能的关键问题及其解决方法进行了讨论。根据理论分析结果对调制电路进行了设计。在初步实验中, 当用于去除电爆炸丝上附加电压的撬断开关保持断开时, 变压器原边电流切断不彻底, 电容负载上充电电压峰值为-264 kV; 保持其他电路参数不变, 而使撬断开关在电爆炸断路开关断开过程中闭合时, 变压器原边电流切断彻底, 在相同负载上充电电压峰值为-374 kV。实验结果验证了理论分析结果, 并证明了采用这种调制电路能够实现爆磁压缩发生器与高阻抗负载匹配。
爆磁压缩发生器 阻抗匹配 电爆炸断路开关 脉冲变压器 explosive magnetic flux compression generator impedance match electro-exploding opening switch pulsed transformer 
强激光与粒子束
2013, 25(4): 1050
作者单位
摘要
中国工程物理研究院,流体物理研究所,四川,绵阳,621900
爆磁压缩发生器产生脉冲高电压技术可以用于产生高功率微波及强电磁脉冲的实验研究.给出了利用螺旋型爆磁压缩发生器(HEMG)驱动电爆炸丝功率调节系统产生高功率脉冲高电压的实验方法和主要的结果.在利用HEMG驱动电爆炸丝断路开关(EEOS)产生脉冲高电压实验中,获得了最高电压700~800kV,功率大于20GW的脉冲输出.
爆磁压缩发生器 电爆炸断路开关 脉冲功率技术 爆炸脉冲能源 Helical explosive magnetic generators(HEMG) Electrically exploded opening switch (EEOS) Pulsed power Explosive power source 
强激光与粒子束
2004, 16(7): 905
作者单位
摘要
中国工程物理研究院,流体物理研究所,四川,绵阳621900
叙述了金属导体电爆炸的物理过程,分析了金属导体电爆炸时电阻率与比作用量、压力、能量、密度、爆炸产物膨胀速度、导体电流密度及周围介质等影响因素的关系,从而确定电爆炸断路开关的一般设计原则.
电爆炸断路开关 电阻率 比作用量 electric exploding opening switch resistivity specific actio 
强激光与粒子束
2002, 14(4): 577

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