Конструктивные элементы устройств, отнесенных к группам  ,9/00: .магнитные системы, их возбуждение – H05H 7/04

МПКРаздел HH05H05HH05H 7/00H05H 7/04
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H05 Специальные области электротехники, не отнесенные к другим классам
H05H Плазменная техника; получение или ускорение электрически заряженных частиц или нейтронов; получение или ускорение пучков нейтральных молекул или атомов
H05H 7/00 Конструктивные элементы устройств, отнесенных к группам  9/00
H05H 7/04 .магнитные системы; их возбуждение 

Патенты в данной категории

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВОРОТА АХРОМАТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к области физики пучков заряженных частиц и ускорительной техники. Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц состоит из двух одинаковых магнитных зеркал, расположенных в плоскости поворота так, что каждое из них поворачивает пучок на половинный (по сравнению с требуемым) угол. Конструкция магнитопровода и обмоток зеркал обеспечивает спад магнитного поля (после его нарастания до максимума на краю зеркала), который позволяет компенсировать дефокусирующее действие входной области зеркала. Изобретение позволяет компенсировать угловые расходимости сильно немонохроматичных пучков в зазоре и получить после поворота пучок с близкими к входным параметрами. 3 ил.

2463749
патент выдан:
опубликован: 10.10.2012
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗБРОСА ПУЧКА ЧАСТИЦ В ЦИКЛОТРОНЕ

Изобретение относится к области циклотронной техники и может быть использовано в компактных изохронных циклотронах. Способ уменьшения энергетического разброса пучка частиц в циклотроне заключается в добавлении гармоник к основной частоте ускоряющего высокочастотного поля, при котором кривая напряжения результирующего ускоряющего поля имеет такую форму, при которой частицы при прохождении ускоряющих зазоров получают равные наборы энергии. Гармоника добавляется к основной частоте так, что область кривой напряжения результирующего ускоряющего поля, на которой находится пучок при прохождении ускоряющего зазора, становится линейной, частицы в процессе ускорения проходят ускоряющие зазоры, находясь на спадающих и растущих частях кривой результирующей волны, для компенсации разницы в наборах энергии частицами при последовательном прохождении ускоряющих зазоров в процессе ускорения. Изобретение позволяет уменьшить энергетический разброс пучка в циклотроне вследствие постоянной компенсации разницы в наборах энергии частицами при последовательном прохождении ускоряющих промежутков. 8 ил.

2455801
патент выдан:
опубликован: 10.07.2012
БЕТАТРОН С ПРОСТЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Изобретение относится бетатронным электронным ускорителям. Магнит бетатрона содержит два направляющих магнита с полюсными наконечниками и зазором между ними, сердечник с зазором сердечника, возбуждающую катушку, катушку орбитального управления, схему выдачи импульсов напряжения и электронный ускорительный канал. Катушка орбитального управления имеет участок сжимающей катушки, намотанной вокруг зазора сердечника, и участок катушки смещения, намотанной вокруг полюсных наконечников. Участок сжимающей катушки и участок катушки смещения соединены последовательно в противоположной полярности. Площадь, заключенная в пределах возбуждающей катушки и катушки смещения, разделена на секцию сердечника и секцию направляющего магнита, на границе между которыми расположена сжимающая катушка. Способ для генерации рентгеновских лучей содержит этапы создания потока посредством катушки смещения, формирования первого магнитного потока, возбуждения сжимающей катушки, возбуждения возбуждающей катушки и инжекции электронов при минимальной напряженности первого магнитного потока. Затем осуществляют формирование второго магнитного потока противоположной полярности для сжатия орбит инжектированных электронов до оптимальной орбиты, ускорение электронов, обращение полярности второго магнитного потока при приближении первого магнитного потока к максимальной напряженности для расширения электронной орбиты и столкновения электронов с мишенью, что вызывает эмиссию рентгеновских лучей. Изобретение позволяет повысить эффективность управления орбитальным положением потока электронов. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил.

2439865
патент выдан:
опубликован: 10.01.2012
КОАКСИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для ускорения макротел. Коаксиальный электромагнитный ускоритель включает первичную обмотку в виде сверхпроводящего соленоида, подключенную к источнику постоянного тока. Внутри первичной обмотки коаксиально размещен магнитный экран в виде трубы из сверхпроводящего материала. Труба подключена к блоку охлаждения, и на ее конце размещена дополнительная обмотка. Дополнительная обмотка подключена к источнику импульсного тока. Внутри трубы под дополнительной обмоткой или на трубе рядом с ней размещен снаряд из электропроводящего материала. Изобретение позволяет плавно разгонять тела в течение длительного времени до необходимой скорости, снизить массу и габариты устройства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

2406279
патент выдан:
опубликован: 10.12.2010
СОЛЕНОИД ИШКОВА ОДНОРОДНЫЙ

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для создания устройств с однородным полем, протяженность которого сравнима или превышает его поперечный размер. Технический результат состоит в повышении однородности магнитного поля. Соленоид однородный состоит из обмотки возбуждения (1) прямоугольного сечения и внешнего магнитопровода. Внешний магнитопровод состоит из цилиндрической оболочки (2) и двух торцовых фланцев (3), внутренние поверхности (5) которых являются магнитными полюсами. Толщина внешнего магнитопровода составляет величину, равную внутреннему радиусу обмотки возбуждения. Внешний магнитопровод уменьшает магнитное сопротивление внешней магнитной цепи и повышает однородность магнитного поля между полюсами. 4 ил.

2364000
патент выдан:
опубликован: 10.08.2009
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕГУЩЕЙ МАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА

Изобретение относится к импульсной электротехнике, преимущественно к мощной импульсной энергетике и может быть использовано для создания коротких, субмикросекундной длительности высоковольтных электрических импульсов. Техническим результатом изобретения является обеспечение распространения постоянного магнитного поля вдоль выделенного направления с постоянным градиентом поля вдоль оси распространения, с повышенным значением амплитуды и скорости распространения бегущей магнитной волны. Согласно изобретению сверхпроводящий стержень намагничивается до поля величиной, лежащей в пределах термомагнитной неустойчивости сверхпроводящего состояния стержня для того, чтобы получить высокую скорость распространения бегущей магнитной волны амплитудой более 1 Тл. Коллинеарно направлению магнитного поля помещают стержень, находящийся в сверхпроводящем состоянии, создают магнитное поле величиной, ограниченной областью термомагнитной неустойчивости, а затем один из участков стержня переводят в нормальное состояние. Устройства для реализации способа содержит первичную обмотку, создающую магнитное поле и подключенную к источнику питания током. Внутри первичной обмотки вдоль направления магнитного поля располагают стержень, находящийся в сверхпроводящем состоянии. На одном из участков стержня размещена дополнительная обмотка, подключенная к источнику импульсного тока. При этом область термомагнитной неустойчивости характеризуется магнитным полем величиной В, нижнее значение B1 которого определяется из выражения

2261539
патент выдан:
опубликован: 27.09.2005
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является обеспечение коррекции радиуса равновесной орбиты в конце цикла ускорения, уменьшение массогабаритных параметров и повышение надежности импульсной системы питания малогабаритного бетатрона с размагничиванием магнитопровода. В импульсной системе питания малогабаритного бетатрона с размагничиванием магнитопровода емкостной накопитель 4 через ветви тиристоров 5 и 6, собранных по схеме инвертора тока, подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3, причем в цепи компенсационной обмотки 3 включен диод 7. Преобразователь 8 постоянного напряжения в постоянное подключен параллельно к обмотке 2 через коммутирующий дроссель 9 и конденсатор 10. Конденсатор 10 через тиристор 11 подключен к диоду 7 и обмотке 3, причем обмотка 3 и диод 7 зашунтированы диодом 12. Дроссель 13 цепи коррекции и тиристор 14 подключены параллельно к тиристору 11. Преобразователь 8 через переменный резистор 15 подключен к одной обкладке корректирующего конденсатора 16. Корректирующий конденсатор 16 подключен параллельно к обмотке 3 и диоду 7 через тиристор 17 цепи коррекции и резистор 18. 4 ил.

2242850
патент выдан:
опубликован: 20.12.2004
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ

Изобретение относится к импульсной технике, преимущественно к разделу мощной импульсной энергетики. Техническим результатом является повышение эффективности и кпд вывода энергии, а также улучшение в 1,5-2 раза массогабаритных показателей. Способ генерации импульсных токов включает создание магнитного поля вдоль оси трубы, выполненной из сверхпроводящих материалов, внутри которой находится обмотка, связанная с нагрузкой. Создают магнитное поле вдоль трубы, находящейся в нормальном (несверхпроводящем) состоянии, охлаждают трубу до температуры ниже температуры сверхпроводящего перехода, уменьшают внешнее магнитное поле, затем переводят трубу в нормальное состояние. Способ реализуют устройством, содержащим подключенную к источнику питания первичную обмотку, вторичную обмотку, подключенную к нагрузке, размещенный между ними магнитный экран, выполненный из сверхпроводника, а также блоки управления и охлаждения. Магнитная энергия запасается в объеме, ограниченном сверхпроводящей трубой, коэффициент связи которой с вторичной обмоткой может быть близок к единице, что обеспечивает кпд вывода энергии в нагрузку порядка 80-90%. 2 ил.

2237356
патент выдан:
опубликован: 27.09.2004
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является обеспечение стабилизации и регулировки кинетической энергии ускоренных электронов. В импульсной системе питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода (БРМ) емкостный накопитель 4 через ветви тиристоров 5 и 6, собранных по схеме инвертора тока, подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3, причем в цепи компенсационной обмотки 3 включен диод 7. Источник питания 8 подключен параллельно к обмотке 2 возбуждения через коммутирующий дроссель 9 и конденсатор 10. Конденсатор 10 через тиристор 11 подключен к диоду 7 и обмотке 3, причем обмотка 3 и диод 7 зашунтированы диодом 12. Одна обкладка корректирующего конденсатора 13 через резистор 14 подключена к общей точке подключения обмотки 2 возбуждения, компенсационной обмотки 3 и низковольтного источника питания 15, который через дроссель 16 подключен к общей точке подключения обмотки 2 и коммутирующего дросселя 9. Другая обкладка конденсатора 13 через тиристор 17 цепи коррекции подключена к общей точке подключения диодов 7, 12. Высоковольтный источник питания 18 постоянного тока подключен параллельно к конденсатору 13 и переменному резистору 19. Тиристор 20 подключен параллельно к дросселю 9 и обмотке 2 возбуждения. В данной импульсной системе питания БРМ обеспечивается стабилизация и регулировка кинетической энергии ускоренных электронов за счет параллельного подключения тиристора 20 к обмотке 2 возбуждения и коммутирующему дросселю 9. При этом подключение тиристора 17 цепи коррекции к общей точке подключения диодов 12 и 7 позволяет уменьшить на нем обратное напряжение на величину напряжения холостого хода компенсационной обмотки 3, что соответственно приводит к уменьшению стоимости цепи коррекции радиуса равновесной орбиты. 4 ил.

2231938
патент выдан:
опубликован: 27.06.2004
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВОЙНОГО БЕТАТРОНА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является уменьшение стоимости и массогабаритных параметров двойного бетатрона. В импульсной системе питания двойного бетатрона емкостный накопитель через тиристор соединен с обмоткой возбуждения первого электромагнита, а обмотка возбуждения второго электромагнита через другой тиристор соединена с емкостным накопителем. Параллельно к обмотке возбуждения подключена первая схема ввода энергии, состоящая из последовательно соединенных между собой источника питания постоянного тока, дросселя и дополнительного тиристора. Параллельно к обмотке возбуждения второго электромагнита подключена вторая схема ввода энергии, состоящая из последовательно соединенных между собой источника питания постоянного тока, дросселя и тиристора. 3 ил.

2230441
патент выдан:
опубликован: 10.06.2004
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. В импульсной системе питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода (БРМ) емкостной накопитель 4 через тиристоры 5 подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3. Обмотка 2 возбуждения через диоды 6 подключена к емкостному накопителю 4. Низковольтный источник питания 7 постоянного тока подключен параллельно к дросселю 8 и обмотке 2 возбуждения. Высоковольтный источник питания 9 постоянного тока через ключ 10 и дроссель 11 подключен параллельно к коммутирующему конденсатору 12, который через тиристор 13 ввода энергии подключен параллельно к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3. Параллельно к обмотке 3 подключена цепь коррекции радиуса равновесной орбиты, состоящая из последовательно соединенных между собой корректирующего конденсатора 14, резистора 15 и тиристора 16 цепи коррекции. Конденсатор 12 подключен параллельно к резистору 15 и тиристору 16 через ключ 17. Технический результат: при таком подключении друг к другу элементов импульсной системы питания БРМ вместо трех источников питания используется всего два, что делает предлагаемую импульсную систему питания БРМ более простой и надежной и уменьшает ее массогабаритные параметры. При этом обеспечивается стабилизация и регулировка кинетической энергии ускоренных электронов за счет подключения ключа 10 в цепь заряда коммутирующего конденсатора 12. 4 ил.

2229773
патент выдан:
опубликован: 27.05.2004
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является уменьшение массогабаритных параметров, упрощение конструкции и повышение надежности импульсной системы питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода. В импульсной системе питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода обмотка возбуждения подключена параллельно к корректирующему конденсатору через переменный резистор и дополнительно введенные в данную систему питания диод и резистор. 4 ил.

2229772
патент выдан:
опубликован: 27.05.2004
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является исключение зависимости тока размагничивания от частоты следования импульсов излучения, уменьшение массогабаритных параметров, упрощение конструкции и повышение надежности импульсной системы питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода. В импульсной системе питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода (БРМ) емкостной накопитель 4 через ветви тиристоров 5 и 6, собранных по схеме инвертора тока, подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3, причем в цепи компенсационной обмотки 3 включен диод 7. Высоковольтный источник питания 8 постоянного тока подключен параллельно через диод 9 и коммутирующий дроссель 10 к конденсатору 11. Конденсатор 11 через тиристор 12 подключен к диоду 7 и обмотке 3, причем обмотка 3 и диод 7 зашунтированы диодом 13. Низковольтный источник питания 14 постоянного тока подключен параллельно к дросселю 15 и обмотке 2 возбуждения. Одна обкладка корректирующего конденсатора 16 через тиристор 17 цепи коррекции подключена к общей точке подключения диодов 7, 13. Эта же обкладка через переменный резистор 18 подключена к общей точке подключения высоковольтного источника питания 8 постоянного тока и диода 9. Другая обкладка конденсатора 16 подключена через резистор 19 к общей точке подключения обмотки 2 возбуждения, компенсационной обмотки 3 и низковольтного источника питания 14. Эта же обкладка подключена к общей точке подключения высоковольтного источника питания 8 постоянного тока и дросселя 10. 4 ил.

2228580
патент выдан:
опубликован: 10.05.2004
ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОМ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОМ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Изобретение относится к электромагнитам для отклонения и разделения пучка заряженных частиц и может быть использовано при вводе/выводе их в ускоритель. Технический результат заключается в упрощении управления путем исключения воздействия на ускорение пучка заряженных частиц на круговой орбите. Электромагнит с перегородкой разделен на первое пространство отклоняющего пучок магнитного полюса и второе пространство отклоняющего пучок магнитного полюса. Электрические токи пропускают по катушкам, включающим электромагнит с перегородкой, обеспечивая генерацию первого магнитного поля и второго магнитного поля соответственно в первом пространстве отклоняющего пучок магнитного полюса и втором пространстве отклоняющего пучок магнитного полюса. Направление первого магнитного поля противоположно направлению второго магнитного поля, благодаря чему пучок, проходящий через первое пространство отклоняющего пучок магнитного полюса, отклоняется на заданный угол в направлении, противоположном отклонению пучка, проходящего через второе пространство отклоняющего пучок магнитного полюса. 3 с. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.
2222122
патент выдан:
опубликован: 20.01.2004
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕГУЩЕЙ МАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА

Способ получения бегущей магнитной волны и устройство для реализации способа относится к импульсной технике, для получения мощных импульсов тока, для создания импульсных магнитных полей. Техническим результатом изобретения является обеспечение распространения постоянного магнитного поля вдоль выделенного направления с постоянным градиентом поля вдоль оси распространения. Способ получения бегущей магнитной волны включает создание магнитного поля вдоль направления ее движения, коллинеарно направлению магнитного поля помещают трубу, находящуюся в сверхпроводящем состоянии, магнитное поле создают постоянным, а затем один из участков трубы переводят в резистивное состояние. Устройство для реализации способа содержит подключенную к источнику питания обмотку. Первичная обмотка выполнена в виде единой сплошной катушки и внутри нее расположен магнитный экран, выполненный в виде сверхпроводящей трубы, на одном из его участков размещена дополнительная обмотка, подключенная к импульсному источнику тока. Для использования энергии бегущей магнитной волны устройство может содержать вторичную обмотку, расположенную внутри или снаружи экрана и снабженную клеммами для подключения к нагрузке. Первичная обмотка может быть выполнена из сверхпроводника, а вторичная - в виде последовательно соединенных секций с чередующимися направлениями намотки. В одном из вариантов экран, первичная и вторичная обмотки образуют систему вложенных торов. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
2219685
патент выдан:
опубликован: 20.12.2003
ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией для последующего использования энергии ускоренных электронов для целей интраоперационной лучевой терапии, промышленной дефектоскопии, радиационных испытаний стойкости материалов и т. д. Технический результат - повышение эффективности вывода электронного пучка и обеспечение оперативного регулирования поля излучения. В индукционном ускорителе электронов, содержащем электромагнит с двумя ускорительными зазорами, образованными двумя парами полюсов, две ускорительные камеры, дополнительно введены две пары обмоток симметричного расширения равновесных орбит, две пары обмоток несимметричного расширения равновесных орбит (секторные обмотки), полюса выполнены гребневой конструкции, причем азимутальное положение гребней одной пары полюсов относительно положения гребней другой пары выбирается так, что полюса обращены друг к другу выемками между гребнями, а наименьшее расстояние между наружными краями гребней полюсов первого и второго зазоров равно 1,5h10%, где h - высота рабочего зазора на наружном радиусе. Две ускорительные камеры образуют один вакуумный объем с общим выводным окном. Возможно применение нескольких подобных ускорителей, соединенных вакуумными каналами Р, на которых расположены фокусирующие системы L. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
2218679
патент выдан:
опубликован: 10.12.2003
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕТАТРОНА С РАЗМАГНИЧИВАНИЕМ МАГНИТОПРОВОДА

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является обеспечение коррекции радиуса равновесной орбиты в конце цикла ускорения, уменьшение массогабаритных параметров и повышение надежности импульсной системы питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода. В импульсной системе питания бетатрона с размагничиванием магнитопровода (БРМ) емкостной накопитель 4 через ветви тиристоров 5 и 6, собранных по схеме инвертора тока, подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам 2 и 3, причем в цепи компенсационной обмотки 3 включен диод 7. Источник питания 8 подключен параллельно к обмотке 2 через коммутирующий дроссель 9 и конденсатор 10. Конденсатор 10 через тиристор 11 подключен к диоду 7 и обмотке 3, причем обмотка 3 и диод 7 зашунтированы диодом 12. Низковольтный источник питания 13 через дроссель 14 подключен к обмотке 2 возбуждения. Дроссель 15 цепи коррекции и тиристор 16 подключены параллельно к тиристору 11. Источник питания 8 через переменный резистор 17 подключен к одной обкладке корректирующего конденсатора 18. Корректирующий конденсатор 18 подключен параллельно к обмотке 3 и диоду 7 через тиристор 19 цепи коррекции и резистор 20. При таком подключении друг к другу элементов импульсной системы питания БРМ для заряда корректирующего конденсатора 18 не требуется применение дополнительного высоковольтного источника питания постоянного тока, что делает предлагаемую импульсную систему питания БРМ более простой и надежной и уменьшает ее массогабаритные параметры. При этом подключение тиристора 19 цепи коррекции к общей точке подключения диодов 12 и 7 позволяет уменьшить на нем обратное напряжение на величину напряжения холостого хода компенсационной обмотки 3, что соответственно приводит к уменьшению массогабаритных параметров и стоимости цепи коррекции радиуса равновесной орбиты и соответственно к уменьшению массогабаритных параметров и стоимости импульсной системы питания БРМ. Введенная в импульсную систему питания БРМ простая цепь коррекции радиуса равновесной орбиты, состоящая из дросселя 15 цепи коррекции и тиристора 16, имеющая небольшие массогабаритные параметры и стоимость, обеспечивает исправление магнитного поля в конце цикла ускорения. 4 ил.
2218678
патент выдан:
опубликован: 10.12.2003
УСТРОЙСТВО МАГНИТНОЙ ФОКУСИРОВКИ

Изобретение относится к электротехническому оборудованию для мощных электронно-лучевых приборов СВЧ, в частности к магнитным фокусирующим устройствам с использованием длинного соленоида с жидкостным охлаждением. Техническим результатом является снижение потребляемой мощности и повышение надежности. Устройство содержит выполненный из немагнитного материала корпус с патрубками для подачи и отвода охлаждающей жидкости, состоящий из коаксиальных внутреннего и наружного цилиндров с торцевыми фланцами, систему соединенных последовательно катушек, закрепленных на втулках, которые установлены на внутреннем цилиндре корпуса вдоль его оси, систему обечаек, размещенных коаксиально с катушками и выполненных из изоляционного материала, при этом внутренний радиус обечаек больше наружного радиуса катушек. Каждая катушка выполнена монолитной и состоит из двух секций с перегородкой из изоляционного материала, которая размещена между секциями и выполнена в виде диска. Перегородки четных катушек выступают за пределы наружного радиуса катушек и закреплены по периметру между соответствующими обечайками. Втулки четных катушек выполнены с продольными пазами на наружных поверхностях, а между торцами соседних катушек установлены радиальные дистанцирующие планки, которые размещены между пазами втулок четных катушек идентично для каждой пары из системы катушек. Секция каждой катушки выполнена в виде одинарной или двойной дисковой обмотки из эмалированного прямоугольного провода с межвитковыми слоями пропиточной бумаги. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
2212076
патент выдан:
опубликован: 10.09.2003
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией для последующего использования энергии ускоренных электронов для целей дефектоскопии, лечения онкологических заболеваний и т.д. Импульсная система питания индукционного ускорителя содержит магнитопровод, подключенные к импульсной схеме питания с емкостным накопителем и коммутирующим устройством, выполненным по мостовой схеме инвертора тока, обмотку возбуждения и компенсационную обмотку, уложенную на сплошном центральном сердечнике магнитопровода, тиристор, коммутирующий конденсатор, коммутирующий дроссель, коммутирующий диод, тиристор ввода энергии, низковольтный источник питания. На внешнем радиусе полюсов магнитопровода размещена кольцевая обмотка, которая через диод подключена к компенсационной обмотке, параллельно к которой подключена цепь коррекции радиуса равновесной орбиты, состоящая из последовательно соединенных между собой тиристора цепи коррекции, переменного резистора и корректирующего конденсатора, к которому параллельно подключен высоковольтный источник питания постоянного тока, а низковольтный источник питания параллельно подключен к дросселю и обмотке возбуждения, которая имеет общую точку подключения с компенсационной обмоткой и кольцевой обмоткой, которая зашунтирована тиристором. Технический результат - повышение частоты следования циклов ускорения, снижение величины энергии, необходимой для возбуждения электромагнита ускорителя, и коррекция радиуса равновесной орбиты в начале цикла ускорения. 4 ил.
2187914
патент выдан:
опубликован: 20.08.2002
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией для последующего использования энергии ускоренных электронов для целей дефектоскопии, лечения онкологических заболеваний и т.д. Технический результат изобретения - повышение частоты следования циклов ускорения и коррекция радиуса равновесной орбиты в начале цикла ускорения. Импульсная система питания индукционного ускорителя содержит магнитопровод, обмотку возбуждения, включенную последовательно и встречно с компенсационной обмоткой, уложенной на сплошном центральном сердечнике магнитопровода, емкостный накопитель, подключенный к обмоткам возбуждения и компенсационной по схеме инвертора тока, коммутирующий конденсатор, коммутирующий дроссель, коммутирующий диод, тиристор, низковольтный источник питания. Параллельно к компенсационной обмотке подключена цепь коррекции радиуса равновесной орбиты, состоящая из последовательно соединенных между собой тиристора, переменного резистора и корректирующего конденсатора, к которому параллельно подключен высоковольтный источник питания постоянного тока, а параллельно к обмотке возбуждения и дросселю подключен низковольтный источник питания. 4 ил.
2187913
патент выдан:
опубликован: 20.08.2002
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Технический результат - повышение частоты следования циклов ускорения и коррекция радиуса равновесной орбиты в начале цикла ускорения. В импульсной системе питания индукционного ускорителя емкостной накопитель через ветви тиристоров, собранных по схеме инвертора тока, подключен к включенным последовательно и встречно обмоткам возбуждения и компенсационной, причем в цепи компенсационной обмотки включен диод. Источник питания подключен параллельно к обмотке возбуждения через коммутирующий дроссель и конденсатор. Конденсатор через тиристор подключен к диоду и обмотке, причем обмотка и диод зашунтированы диодом. Одна обкладка корректирующего конденсатора через переменный резистор подключена к общей точке подключения обмотки возбуждения, компенсационной обмотки и низковольтного источника питания, который через дроссель подключен к общей точке подключения обмотки и дросселя. Другая обкладка конденсатора через тиристор подключена к общей точке подключения диода и обмотки. Высоковольтный источник питания постоянного тока подключен параллельно к конденсатору. 4 ил.
2187912
патент выдан:
опубликован: 20.08.2002
ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для ускорения электронов вихревым электрическим полем. Технический результат - повышение частоты следования импульсов ускорения. В последовательно и встречно соединенных обмотках возбуждения и компенсационной при замкнутом магнитопроводе, параллельно обмотке возбуждения через дроссель и конденсатор подключен источник постоянного тока, а конденсатор через тиристор подключен к компенсационной обмотке и диоду, дополнительно зашунтированным диодом. Для уменьшения изменения радиуса равновесной орбиты предлагается вводить воздушный зазор в замкнутый магнитопровод, компенсирующий влияние нелинейности кривой намагничивания стали. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.
2173035
патент выдан:
опубликован: 27.08.2001
ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией. Техническим результатом изобретения является уменьшение весогабаритных характеристик, упрощение конструкции и повышение надежности импульсной системы питания индукционного ускорителя. В импульсной системе питания индукционного ускорителя для заряда корректирующего конденсатора не требуется дополнительного высоковольтного источника питания постоянного тока, который при предложенной схеме соединения между собой обмотки возбуждения, компенсационной обмотки, кольцевой обмотки, диода, корректирующего конденсатора, тиристора цепи коррекции и введения дополнительно в импульсную систему питания всего одного диода исключается из импульсной системы питания индукционного ускорителя, а для заряда корректирующего конденсатора используется напряжение емкостного накопителя. 6 ил.
2172574
патент выдан:
опубликован: 20.08.2001
АВТОНОМНО-СЕКЦИОНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОЛЬЦЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА

Система предназначена для использования в ускорительной технике, в частности при проектировании мощных протонных синхротронов. В системе секции кольцевого электромагнита выполнены на безжелезных диполях по структуре сильных импульсных магнитных полей, что позволяет на действующих и спроектированных синхрофазотронах достигать энергию пучка протонов до 50-100 ТэВ и более при резком сокращении потребления электроэнергии от промышленной сети. 5 ил.
2164059
патент выдан:
опубликован: 10.03.2001
ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С МАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ ЭЛЕКТРОДОВ

Назначение: ионная техника, преимущественно для работы с интенсивными пучками в режимах большой длительности токовых импульсов. Изобретение обеспечивает повышение эффективности защиты ускоряющего электрода от потока заряженных частиц. Сущность изобретения: ионно-оптическая система состоит из плазменного и ускоряющего электродов. Последний выполнен в виде магнитной катушки, создающей конфигурацию магнитных силовых линий, при которой величина радиальной составляющей магнитного поля в каждой точке продольной оси системы будет минимальной и резко нарастает к периферии. 1 ил.
2087986
патент выдан:
опубликован: 20.08.1997
МНОГОПОЛЮСНАЯ МАГНИТНАЯ ЛИНЗА

Использование: в электротехнике для нелинейной фокусировки пучков заряженных частиц. Сущность изобретения: полюса, обмотки и ярма магнитопровода магнитной линзы образуют два дипольных плоскопараллельных магнита. Средние плоскости межполюсных зазоров магнитов совмещены с плоскостью фокусировки линзы. Обмотки дипольных магнитов включены встречно. Полюса магнитов в проекции на плоскость фокусировки имеют форму секторов, вершины которых обращены в сторону оси симметрии линзы и смещены относительно нее. Ярма магнитопровода могут быть выполнены общими для обоих магнитов и стянуты немагнитными шпильками. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.
2063108
патент выдан:
опубликован: 27.06.1996
ОНДУЛЯТОР

Использование: физика и техника получения синхротронного излучения и может быть использовано на ускорителях электронов. Цель - повышение плотности излучения для заданной длины волны излучения в пределах рабочего спектра синхротронного излучения. Сущность: ондулятор содержит магнитные блоки, создающие поперечное квазипериодическое магнитное поле вдоль оси симметрии ондулятора, длина dвых магнитного блока на входе ондулятора и длина dвх магнитного блока на выходе ондулятора выбраны из условий, указанных в описании, при этом длина остальных магнитных блоков изменяется по убывающему линейному закону от dвх до dвых . 2 ил.
2019920
патент выдан:
опубликован: 15.09.1994
ОНДУЛЯТОР

Использование: физика и техника получения синхротронного излучения и может быть использовано на ускорителях электронов. Цель: повышение динамического диапазона ондулятора в спектральном отклике. Сущность: ондулятор содержит магнитные блоки, создающие переменное поперечное магнитное поле вдоль оси ондулятора, при этом толщина t каждого рабочего элемента из мягкого магнитного материала выбрана из условия t(Z)=toexp[-A(Z-Zo)2/2L2] , где Z - координата данного рабочего элемента из мягкого магнитного материала; Zo - координата центра ондулятора; l - длина ондулятора; А = 4,68. 1 ил.
2014764
патент выдан:
опубликован: 15.06.1994
Наверх