[go: up one dir, main page]

RU174217U1 - Импульсный нейтронный генератор - Google Patents

Импульсный нейтронный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU174217U1
RU174217U1 RU2017118229U RU2017118229U RU174217U1 RU 174217 U1 RU174217 U1 RU 174217U1 RU 2017118229 U RU2017118229 U RU 2017118229U RU 2017118229 U RU2017118229 U RU 2017118229U RU 174217 U1 RU174217 U1 RU 174217U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
transformer
neutron tube
voltage
generator
Prior art date
Application number
RU2017118229U
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Петровна Абакумова
Владимир Тимофеевич Бобылев
Юрий Петрович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2017118229U priority Critical patent/RU174217U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174217U1 publication Critical patent/RU174217U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области физического приборостроения, в частности к источникам нейтронного излучения, и предназначена для использования при разработке нейтронных и рентгеновских генераторов.Техническим результатом является уменьшение габаритов и массы генератора.Технический результат достигается тем, что импульсный нейтронный генератор содержит размещенные в герметичном корпусе, залитом жидким диэлектриком, нейтронную трубку, накопительный конденсатор, разделительный дроссель и высоковольтный трансформатор с многорядной вторичной обмоткой с многослойной бумажно-пленочной изоляцией, выполненный на замкнутом магнитопроводе, имеющем два сердечника и два ярма из электротехнической стали, выход трансформатора соединен с чашеобразным экраном и расположенной в нем вакуумной нейтронной трубкой, продольные оси обмоток трансформатора расположены перпендикулярно продольным осям нейтронной трубки и корпуса, первичная и вторичная обмотки высоковольтного трансформатора выполнены на одном сердечнике замкнутого магнитопровода, на другом сердечнике выполнена еще одна высоковольтная обмотка, соединенная с анодом нейтронной трубки и источником зарядного напряжения и выполняющая функцию разделительного дросселя. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области физического приборостроения, в частности к источникам нейтронного излучения, и предназначена для использования при разработке нейтронных и рентгеновских генераторов.
Известен импульсный нейтронный генератор, содержащий нейтронную трубку, высоковольтный трансформатор, накопительные конденсаторы, конденсатор питания ионного источника и разделительный дроссель. Генератор выполнен по биполярной схеме включения нейтронной трубки, в которой на мишень и источник нейтронной трубки подаются импульсы ускоряющего напряжения разной полярности амплитудой 60 кВ. Авторское свидетельство SU 708939, МПК H05G 1/00, 30.04.1994. Для предотвращения попадания ускоряющего напряжения в блок питания служит разделительный дроссель, выполненный в виде отдельного узла. Для размещения разделительного дросселя требуется дополнительный объем.
Известен импульсный нейтронный генератор, содержащий размещенные в герметичном корпусе, залитом жидким диэлектриком, нейтронную трубку, накопительный конденсатор, разделительный дроссель и высоковольтный трансформатор с многорядной вторичной обмоткой с многослойной бумажно-пленочной изоляцией, выступающей за пределы рядов, выполненной на сердечнике из ферромагнитного материала, выход которой соединен с чашеобразным экраном и расположенной в нем нейтронной трубкой. Генератор выполнен по схеме включения нейтронной трубки с заземленной мишенью, в которой ионный источник нейтронной трубки и конденсатор питания ионного источника находятся под полным ускоряющим напряжением от 100 до 150 кВ. Для предотвращения попадания ускоряющего напряжения в блок питания служит разделительный дроссель, выполненный в виде отдельного узла. (Серийно выпускаемый блок трубки ИНГ-013БТ. 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). Генератор имеет большие размеры и вес. Последовательное и соосное расположение высоковольтного трансформатора, накопительного конденсатора, конденсатора питания ионного источника, разделительного дросселя и нейтронной трубки приводит к существенному увеличению размеров генератора.
Известен также импульсный нейтронный генератор, содержащий размещенные в герметичном корпусе, залитом жидким диэлектриком, нейтронную трубку, накопительный конденсатор, дроссель и высоковольтный трансформатор. Высоковольтный трансформатор выполнен на сердечнике замкнутого магнитопровода из электротехнической стали, продольные оси обмоток которого расположены перпендикулярно продольной оси нейтронной трубки и корпуса. Патент на полезную модель RU 155328, МПК G21G 4/00, 10.10.2015). Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.
Прототип имеет большие размеры и массу. Дроссель - сложное электротехническое изделие, для размещения которого требуется дополнительное места.
Техническим результатом является уменьшение габаритов и массы генератора.
Технический результат достигается тем, что импульсный нейтронный генератор содержит размещенные в герметичном корпусе, залитом жидким диэлектриком, нейтронную трубку, накопительный конденсатор, разделительный дроссель и высоковольтный трансформатор с многорядной вторичной обмоткой с многослойной бумажно-пленочной изоляцией, выполненный на замкнутом магнитопроводе, имеющем два сердечника и два ярма из электротехнической стали, выход трансформатора соединен с чашеобразным экраном и расположенной в нем вакуумной нейтронной трубкой, продольные оси обмоток трансформатора расположены перпендикулярно продольным осям нейтронной трубки и корпуса, первичная и вторичная обмотки высоковольтного трансформатора выполнены на одном сердечнике замкнутого магнитопровода, на другом сердечнике выполнена еще одна высоковольтная обмотка, соединенная с анодом нейтронной трубки и источником зарядного напряжения и выполняющая функцию разделительного дросселя.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где: 1 - металлический корпус, 2 - нейтронная трубка, 3 - высоковольтный трансформатор, 4 - ярмо замкнутого магнитопровода, 5 - сердечники замкнутого магнитопровода, 6 - первичная обмотка высоковольтного трансформатора, 7 - вторичная многорядная обмотка высоковольтного трансформатора, 8 - высоковольтная обмотка трансформатора, выполняющая функции разделительного дросселя, 9 - бумажно-пленочная изоляция, 10 - конденсатор источника питания нейтронной трубки, 11 - накопительный конденсатор, 12 - чашеобразный металлический экран, 13 - крышка генератора, 14 - температурный компенсатор, 15 - герметичный высоковольтный проходной изолятор.
На фиг. 1 представлен продольный разрез импульсного нейтронного генератора.
На фиг. 2 представлен поперечный разрез А-А.
Генератор выполнен по схеме включения нейтронной трубки с заземленной мишенью. Генератор размещен в герметичном металлическом корпусе 1, залитом жидким диэлектриком, внутри корпуса установлена нейтронная трубка 2, высоковольтный импульсный трансформатор 3 на замкнутом магнитопроводе. Замкнутый магнитопровод имеет два ярма 4 и два сердечника 5 выполненные из пластин электротехнической стали.
На одном сердечнике 5 симметрично относительно его торцов расположена первичная обмотка 6, а поверх первичной - вторичная многорядная обмотка 7, намотанные проводом ПЭВ с многослойной бумажно-пленочной изоляцией 9. Начала Н2 вторичной многорядной 7 и H1 первичной 6 обмоток соединены с металлическим корпусом 1 генератора и мишенным электродом М нейтронной трубки 2. Конец К2 вторичной многорядной обмотки 7 соединен с чашеобразным металлическим экраном 12 и катодом К нейтронной трубки 2.
На другом сердечнике 5 расположена еще одна высоковольтная обмотка трансформатора 8, намотанная с многослойной бумажно-пленочной изоляцией 9, выполняющая функции разделительного дросселя. Один конец Кдр. обмотки 8 соединен с анодом нейтронной трубки, другой Ндр. - с внешним источником зарядного напряжения Uист.
Обмотки 6, 7, 8 наматываются в одном технологическом процессе проводом ПЭВ совместно с бумажно-пленочной изоляцией 9.
Продольные оси обмоток высоковольтного трансформатора 3 расположены перпендикулярно осям нейтронной трубки 2 и корпуса нейтронного генератора 1. Благодаря такому расположению обмоток высоковольтного трансформатора по отношению к корпусу, отсутствует эффект «короткозамкнутого витка», обусловленный близостью корпуса.
Внутри корпуса 1 размещены конденсатор питания ионного источника нейтронной трубки 10, накопительный конденсатор 11.
Для обеспечения электрической прочности генератор залит жидким диэлектриком. На крышке генератора 13 установлен температурный компенсатор 16 и высоковольтный герметичный проходной изолятор 15. В качестве жидкого диэлектрика в генераторе использовано трансформаторное масло ТКП.
Генератор работает следующим образом.
При подаче импульса запуска на управляющий электрод коммутатора (на фиг. 1 не показан) происходит разряд накопительного конденсатора 11 на первичную обмотку 6 импульсного высоковольтного трансформатора 3. На вторичной обмотке 7 трансформатора формируется импульс напряжения положительной полярности амплитудой от 100 до 120 кВ и передается через чашеобразный металлический экран 12 на электрод К трубки 2. Для обеспечения срабатывания ионного источника нейтронной трубки формируется импульс напряжения амплитудой от 10 до 12 кВ, который прикладывается к поджигающему промежутку ионного источника нейтронной трубки К - П (катод - поджиг) и вызывает срабатывание ионного источника нейтронной трубки 2 и образование ионов дейтерия, которые ускоряются в направлении мишени. При бомбардировке мишени нейтронной трубки 2 ионами дейтерия в результате ядерной реакции T (d, n) Не4 образуются нейтроны.
Для предотвращения попадания ускоряющего напряжения в источник питания служит высоковольтная обмотка 8 высоковольтного трансформатора 3, выполняющая функции разделительного дросселя.
Благодаря такому техническому решению по расположению обмоток 6, 7 трансформатора 3 на одном сердечнике 5 и высоковольтной обмотки 8, намотанной на втором сердечнике 5 замкнутого магнитопровода, обмотка 8 выполняет функцию разделительного дросселя.
Таким образом, создание импульсного нейтронного генератора в соответствии с предложенным техническим решением позволило уменьшить его габариты и массу по сравнению с аналогами приблизительно на 15%.

Claims (1)

  1. Импульсный нейтронный генератор, содержащий размещенные в герметичном корпусе, залитом жидким диэлектриком, нейтронную трубку, накопительный конденсатор, дроссель и высоковольтный трансформатор с многорядной вторичной обмоткой с многослойной бумажно-пленочной изоляцией, выполненный на замкнутом магнитопроводе, имеющем два сердечника и два ярма из электротехнической стали, выход трансформатора соединен с чашеобразным экраном и расположенной в нем вакуумной нейтронной трубкой, продольные оси обмоток трансформатора расположены перпендикулярно продольным осям нейтронной трубки и корпуса, отличающийся тем, что первичная и вторичная обмотки высоковольтного трансформатора выполнены на одном сердечнике замкнутого магнитопровода, а на другом сердечнике выполнена еще одна высоковольтная обмотка, соединенная с анодом нейтронной трубки и источником зарядного напряжения.
RU2017118229U 2017-05-25 2017-05-25 Импульсный нейтронный генератор RU174217U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118229U RU174217U1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Импульсный нейтронный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118229U RU174217U1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Импульсный нейтронный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174217U1 true RU174217U1 (ru) 2017-10-09

Family

ID=60041028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017118229U RU174217U1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Импульсный нейтронный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174217U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU708939A1 (ru) * 1978-06-26 1994-04-30 Е.П. Боголюбов Импульсный нейтронный генератор
US20110176648A1 (en) * 2004-10-08 2011-07-21 Rowland Mark S Portable low energy neutron source for high sensitivity material characterization
RU155328U1 (ru) * 2015-06-22 2015-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. П.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Импульсный нейтронный генератор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU708939A1 (ru) * 1978-06-26 1994-04-30 Е.П. Боголюбов Импульсный нейтронный генератор
US20110176648A1 (en) * 2004-10-08 2011-07-21 Rowland Mark S Portable low energy neutron source for high sensitivity material characterization
RU155328U1 (ru) * 2015-06-22 2015-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. П.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Импульсный нейтронный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5571115B2 (ja) プラズマ開放スイッチを含むパルス電力システム
US20120008728A1 (en) Resonant Vacuum Arc Discharge Apparatus for Nuclear Fusion
US3015745A (en) Apparatus for ionising a gas to obtain high intensity pulsed ions or electrons
Rohwein A three megavolt transformer for PFL pulse charging
Abramyan Transformer type accelerators for intense electron beams
RU155328U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU174178U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU174217U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2551840C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU165286U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU187270U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
CN204697382U (zh) 一种脉冲中子发生器
CN110212755B (zh) 一种传输线隔离型直线变压器驱动源
RU143417U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
US9101040B2 (en) DC voltage-operated particle accelerator
US3456221A (en) High-voltage pulse-generating transformers
RU2459395C1 (ru) Линейный индукционный ускоритель
RU167314U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2603016C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2790206C1 (ru) Система генерации импульсов высокого напряжения
RU2624914C1 (ru) Генератор нейтронов
RU179236U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU135216U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2736419C1 (ru) Обостритель импульса ускорителя электронов
RU2544845C2 (ru) Сильноточный наносекундный ускоритель электронных пучков