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题名基于超导脉冲变压器的脉冲电源剩余能量回收方法
被引量:5
- 1
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作者
李海涛
张涛
安韵竹
李震梅
宋美春
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
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出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第12期2460-2467,共8页
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基金
国家自然科学基金(51807113)
山东省自然科学基金(ZR2019QEE018)资助项目
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文摘
针对基于高温超导脉冲变压器的电感储能脉冲电源,提出一种提前主动回收剩余能量的方法。该方法通过利用一个桥式电容转换电路吸收放电初始阶段的漏感能量,而在负载电流脉宽达到要求后,利用回收的漏感能量使二次侧电感电压极性改变,进而快速切断负载电流,并将剩余能量转移至一次侧电感中。仿真和实验结果表明:该方法可以快速切断负载电流和回收剩余能量,而且负载电流的切断时刻可控。实验结果和仿真结果反映的规律与理论分析基本一致,表明了该方法的有效性。
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关键词
能量回收
电感储能
脉冲电源
超导脉冲变压器
电磁发射
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Keywords
Energy recovery
inductive energy storage
pulsed power supply
superconducting pulse transformer
electromagnetic launch
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分类号
TM832
[电气工程—高电压与绝缘技术]
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题名电感储能连续脉冲电源电路及参数分析
被引量:7
- 2
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作者
李海涛
张涛
安韵竹
张亚东
胡元潮
王钦冰
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
武汉大学电气与自动化学院
国网山东省电力公司淄博供电公司
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出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期781-789,共9页
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基金
国家自然科学基金(51407112
51807113)
山东省自然科学基金(ZR2016EL17)~~
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文摘
小型化、轻量化和重频化是当前脉冲电源的主要发展趋势。高温超导电感储能型脉冲电源具有储能密度高、损耗小和对充电功率要求低等优点而受到研究人员的关注。其中,基于高温超导脉冲变压器储能和脉冲压缩的脉冲电源模式是重要的发展方向之一。为此针对脉冲电源的重频化发展趋势,提出了一种基于高温超导脉冲变压器的连续脉冲电源电路,理论分析了该脉冲电源电路的工作过程和主要性能影响因素,构建了3 kJ的高温超导脉冲变压器线圈仿真模型,对主要性能影响因素的理论分析方法进行了仿真验证。由仿真和理论计算结果可以看出,电流放大倍数随着副边电感的增大而减小,不过,断路开关的最大电压和最大电容储能比例也都随之降低。最后,利用小型高温超导脉冲变压器搭建了连续脉冲电源的实验电路,实现了连续电流脉冲的输出。仿真和实验结果证明了这种连续脉冲电源电路的可行性。
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关键词
脉冲电源
电感储能
超导储能
超导脉冲变压器
连续脉冲
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Keywords
pulsed supply
inductive energy storage
superconducting energy storage
superconducting pulsed power transformer
continuous pulse
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分类号
TN86
[电子电信—信息与通信工程]
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题名电感储能连续脉冲电源驱动电磁发射系统仿真
被引量:5
- 3
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作者
李海涛
张涛
安韵竹
李震梅
胡元潮
赵文龙
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
空军研究院战略预警研究所
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出处
《电机与控制学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期119-127,共9页
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基金
国家自然科学基金(51807113)
山东省自然科学基金(ZR2019QEE018,ZR2016EL17)
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文摘
为探索连续电磁轨道发射用超导电感储能脉冲电源,建立基于单模块高温超导脉冲变压器的连续脉冲电源电路,对脉冲电源电路驱动电磁发射系统的不同放电阶段进行数学建模,仿真分析电路参数对电磁发射特性的影响,最后实验验证脉冲电源的可行性。仿真中基于储能27.72 kJ的单模块的高温超导脉冲变压器,当耦合系数为0.95,转换电容为400μF,副边电感为9.2μH,抛体质量为21.61 g时,得到510 m/s的发射速度,原边电感在放电结束后可回收剩余能量6 kJ。结果表明基于高温超导脉冲变压器的连续脉冲电源用于电磁发射系统是可行的,并有利于系统能量利用效率的提高和连续电磁发射的实现。
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关键词
电磁发射
脉冲电源
电感储能
超导脉冲变压器
连续脉冲
高温超导线圈
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Keywords
electromagnetic launch
pulsed supply
inductive energy storage
superconducting pulsed power transformer
continuous pulse
high-temperature super conductlng coils
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分类号
TM833
[电气工程—高电压与绝缘技术]
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