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文档简介
天津市森特尔新技术有限公司多路程控高压电源的研制及其在核探测技术中的应用1天津市森特尔新技术有限公司多路程控高压电源的研制及其在核探测目录
1、引言2、高压电源柜系统组成3、高压输出4、高压测量5、电气指标6、程控电源在大阵列中子闪烁探测器中的应用7、展望2目录1、引言2引言
惯性约束聚变(ICF)的最终目标是实现高温高密度热核点火。因此,研究聚变燃料高压缩状态下的燃料面密度是极其重要的。大阵列中子闪烁探测器系统目前几乎是国际上使用的唯一探测手段,已成为诊断压缩密度的标准技术。大面积闪烁探测器阵列由1000个独立的闪烁体-光电倍增管组成,同时需要1000路高压电源。这样一套庞大的探测系统不仅对电源的技术指标要求苛刻,而且对如何方便地使用和控制也提出了高的要求。3引言3引言 近年来我国核技术探测领域所用的高压电源大多为国外进口,所带来的问题是价格昂贵、维修周期长、相关核物理探测的实验和应用也受到国外相关厂家的牵制,带来诸多不便。在高压电源的国产化已是势在必行的情况下,我们首先针对中国工程物理研究院激光聚变研究中心的迫切需求,成功研制出了高集成度、高可靠性、高输出精度的千路程控高压电源,并在在神光III原型激光装置上进行的大型实验中获得了可靠的实验数据。4引言4系统组成多路程控高压电源是一种组合式电源,包括机箱、供电电源、高压输出插件、及与PC的通迅插件,系统结构如图1所示:5系统组成5系统组成图1系统结构图6系统组成图1系统结构图6系统组成
机箱内可插多个不同输出电压极性及最高电压值的插件,每个输出通道都可单独进行参数设置,如输出电压值、上限电流值、上限温度值、上电斜率、下电斜率等。机箱内总线采用工业RS485总线,其特点是稳定可靠、易布线,机箱外部总线采用以太网,其特点是传输速率高、距离远、通过广域网可达到不受地域空间的限制且稳定可靠。7系统组成 机箱内可插多个不同输出电压极性及最高电7高压输出
高压电源柜的核心部件即为高压输出模块,也是我们公司经过十几年潜心研制的产品,在产品设计、器件选型、生产工艺上都有其独特性。比如,我们所选用的器件都为工业级产品,是高压输出模块能得到高性能参数的基本保障。8高压输出 8高压输出
模块整体采用导热树脂密闭灌封,采用全铝或全铜外壳使模块能工作在潮湿、震动、电磁干扰严重的恶劣环境下,每块模块在出厂前都经过整套的老化测试,使模块的整体性能参数也要达到工业级。各路高压输出相对独立,没有相互干扰,当一路出现故障时不会影响到其它路高压输出的正常工作,这对于超大规模阵列的应用提供了安全保障。9高压输出 模块整体采用导热树脂密闭灌封,采用全铝或9高压输出 下图是高压输出示意图:
图2高压输出示意图10高压输出 下图是高压输出示意图:图2高压输出示意图10高压输出高压输出模块性能参数
输入直流工作电压:24V输出直流高压:0至+3000V、0至-3000V、 0至+4000V或0至-4000V输出电流:100uA-1mA输出电压时漂:≤0.02%输出电压温度系数:≤0.02%/℃输出纹波电压:<30mV使用极限温度:-20至+70℃11高压输出高压输出模块性能参数11高压测量
测量方法采用高压电阻分压网络,再用高分辨率ADC进行采样测量的方法进行计算,如下图:图3高压测量示意图12高压测量测量方法采用高压电阻分压网络,再用高分辨率高压测量 上图中的R2、R3和R4、R5为两组高压分压电阻,把3000或4000伏高压分压降至ADC可以测量的电压范围内,R3为125K/2W的过流电阻。V1=V1T(R2+R3)/R3;V2=V2T(R4+R5)/R5;I=(V1-V2)/R1
13高压测量 上图中的R2、R3和R4、R5为两组高压分压电阻,高压测量
测量方法原理是一目了然,比较简单,但在实现工艺上却有一定难度,因为一般的高压电阻在施加上千伏的高压后,电阻阻值会随着电压的变化而变化,此变化值对于我们用分压法来测量计算高压值所造成的误差已是非常严重,根本不能实现设计参数指标。我们采用特别定制的分压电阻网络对高压进行分压,达到了在施加不同高压下的精确分压比,再配合相应的补偿得到预先设计的各项参数指标。分压电阻网络如图4:
14高压测量 测量方法原理是一目了然,比较简单,但高压测量
图4分压电阻网络图输入高压地分压测试点100MΩ电阻部分100KΩ电阻部分15高压测量 图4分压电阻网络图输入高压地分压测试点100M高压测量
把分压的两个电阻封装在一起,中间引出抽头做为两个电阻的公共端,即分压测试点。其制做工艺和材料不同于金属模电阻,其电阻层物质采用金属“釕”和“玻璃釉”的混合物经过高温后采用丝印工艺印刷到绝缘体上,这样可以精确控制电阻层的厚度、宽度,保证电阻层的均匀一至性,再利用这两种物质良好的稳定性。16高压测量 把分压的两个电阻封装在一起,中间引出抽16高压测量 可使生产出的电阻稳定性达到很高,其温漂系数在50PPM/℃,而一般的金属膜电阻只能达到200-300PPM/℃,保证了电阻网络内各部分电阻特性的一至,使分压比在不同高压值下尽量保持一至,在高压的测量计算过程中再加上适当的计算补偿,可使测量计算的电压及电流值达到设计指标。17高压测量 可使生产出的电阻稳定性达到很高,其温漂17电气参数整体电气参数(1)输入电压:220V/50Hz(2)输出路数:1~多路(3)单路输出直流电压:每个插件可定制为多个通道输出都为+3000V、-3000V、+4000V或-4000V。(4)单路输出直流电流:0.1-1mA(5)输出电压时漂:≤0.02%(6)输出电压温度系数:≤0.02%/℃(7)输出电压纹波:<30mV(8)使用极限温度:-20℃~70℃(7)整机功耗:360W18电气参数整体电气参数18成功应用程控电源在大阵列中子闪烁探测器中的应用
在国内目前最大的激光装置神光III原型上进行的大型实验中,大阵列中子闪烁探测器系统成功地获得了中子信号。图5是实验中实测的中子波形。实验结果表明,电源的性能和功能已经可以与进口产品相媲美。由于程控高压电源稳定性好等优点,所获取的中子信号精度高,为实现ICF物理实验精密化的目标打下了基础。19成功应用程控电源在大阵列中子闪烁探19成功应用图5大阵列中子闪烁探测器实测的中子波形20成功应用图5大阵列中子闪烁探测器实测的中子波形20展望
随着我国核物理的发展,对高压电源的应用需求也是越来越多,而且对高压电源的各种参数也提出了更高的要求,如提高单位体积的通道数、提高输出电压、输出电流等。目前我们已研制出单个机箱输出通道数为192路,输出电压+3000或-3000的高压电源柜。我们仍在继续努力把高压电源做的更好。该电源不仅已经成功用于惯性约束聚变,还可以广泛用于其它的核探测领域。21展望 随着我国核物理的发展,对高压电源的应用21谢谢Thanks!谢谢!22谢谢Thanks!22天津市森特尔新技术有限公司多路程控高压电源的研制及其在核探测技术中的应用23天津市森特尔新技术有限公司多路程控高压电源的研制及其在核探测目录
1、引言2、高压电源柜系统组成3、高压输出4、高压测量5、电气指标6、程控电源在大阵列中子闪烁探测器中的应用7、展望24目录1、引言2引言
惯性约束聚变(ICF)的最终目标是实现高温高密度热核点火。因此,研究聚变燃料高压缩状态下的燃料面密度是极其重要的。大阵列中子闪烁探测器系统目前几乎是国际上使用的唯一探测手段,已成为诊断压缩密度的标准技术。大面积闪烁探测器阵列由1000个独立的闪烁体-光电倍增管组成,同时需要1000路高压电源。这样一套庞大的探测系统不仅对电源的技术指标要求苛刻,而且对如何方便地使用和控制也提出了高的要求。25引言3引言 近年来我国核技术探测领域所用的高压电源大多为国外进口,所带来的问题是价格昂贵、维修周期长、相关核物理探测的实验和应用也受到国外相关厂家的牵制,带来诸多不便。在高压电源的国产化已是势在必行的情况下,我们首先针对中国工程物理研究院激光聚变研究中心的迫切需求,成功研制出了高集成度、高可靠性、高输出精度的千路程控高压电源,并在在神光III原型激光装置上进行的大型实验中获得了可靠的实验数据。26引言4系统组成多路程控高压电源是一种组合式电源,包括机箱、供电电源、高压输出插件、及与PC的通迅插件,系统结构如图1所示:27系统组成5系统组成图1系统结构图28系统组成图1系统结构图6系统组成
机箱内可插多个不同输出电压极性及最高电压值的插件,每个输出通道都可单独进行参数设置,如输出电压值、上限电流值、上限温度值、上电斜率、下电斜率等。机箱内总线采用工业RS485总线,其特点是稳定可靠、易布线,机箱外部总线采用以太网,其特点是传输速率高、距离远、通过广域网可达到不受地域空间的限制且稳定可靠。29系统组成 机箱内可插多个不同输出电压极性及最高电7高压输出
高压电源柜的核心部件即为高压输出模块,也是我们公司经过十几年潜心研制的产品,在产品设计、器件选型、生产工艺上都有其独特性。比如,我们所选用的器件都为工业级产品,是高压输出模块能得到高性能参数的基本保障。30高压输出 8高压输出
模块整体采用导热树脂密闭灌封,采用全铝或全铜外壳使模块能工作在潮湿、震动、电磁干扰严重的恶劣环境下,每块模块在出厂前都经过整套的老化测试,使模块的整体性能参数也要达到工业级。各路高压输出相对独立,没有相互干扰,当一路出现故障时不会影响到其它路高压输出的正常工作,这对于超大规模阵列的应用提供了安全保障。31高压输出 模块整体采用导热树脂密闭灌封,采用全铝或9高压输出 下图是高压输出示意图:
图2高压输出示意图32高压输出 下图是高压输出示意图:图2高压输出示意图10高压输出高压输出模块性能参数
输入直流工作电压:24V输出直流高压:0至+3000V、0至-3000V、 0至+4000V或0至-4000V输出电流:100uA-1mA输出电压时漂:≤0.02%输出电压温度系数:≤0.02%/℃输出纹波电压:<30mV使用极限温度:-20至+70℃33高压输出高压输出模块性能参数11高压测量
测量方法采用高压电阻分压网络,再用高分辨率ADC进行采样测量的方法进行计算,如下图:图3高压测量示意图34高压测量测量方法采用高压电阻分压网络,再用高分辨率高压测量 上图中的R2、R3和R4、R5为两组高压分压电阻,把3000或4000伏高压分压降至ADC可以测量的电压范围内,R3为125K/2W的过流电阻。V1=V1T(R2+R3)/R3;V2=V2T(R4+R5)/R5;I=(V1-V2)/R1
35高压测量 上图中的R2、R3和R4、R5为两组高压分压电阻,高压测量
测量方法原理是一目了然,比较简单,但在实现工艺上却有一定难度,因为一般的高压电阻在施加上千伏的高压后,电阻阻值会随着电压的变化而变化,此变化值对于我们用分压法来测量计算高压值所造成的误差已是非常严重,根本不能实现设计参数指标。我们采用特别定制的分压电阻网络对高压进行分压,达到了在施加不同高压下的精确分压比,再配合相应的补偿得到预先设计的各项参数指标。分压电阻网络如图4:
36高压测量 测量方法原理是一目了然,比较简单,但高压测量
图4分压电阻网络图输入高压地分压测试点100MΩ电阻部分100KΩ电阻部分37高压测量 图4分压电阻网络图输入高压地分压测试点100M高压测量
把分压的两个电阻封装在一起,中间引出抽头做为两个电阻的公共端,即分压测试点。其制做工艺和材料不同于金属模电阻,其电阻层物质采用金属“釕”和“玻璃釉”的混合物经过高温后采用丝印工艺印刷到绝缘体上,这样可以精确控制电阻层的厚度、宽度,保证电阻层的均匀一至性,再利用这两种物质良好的稳定性。38高压测量 把分压的两个电阻封装在一起,中间引出抽16高压测量 可使生产出的电阻稳定性达到很高,其温漂系数在50PPM/℃,而一般的金属膜电阻只能达到200-300PPM/℃,保证了电阻网络内各部分电阻特性的一至,使分压比在不同高压值下尽量保持一至,在高压的测量计算过程中再加上适当的计算补偿,可使测量计算的电压及电流值达到设计指标。39高压测量 可使生产出的电阻稳定性达到很高,其温漂17电气参数整体电气参数(1)输入电压:220V/50Hz(2)输出路数:1~多路(3)单路输出直流电压:每个插件可定制为多个通道输出都为+3000V、-3000V、+4000V或-
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