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超大功率脉冲电晕放电等离子体电源的一种电路 

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申请/专利权人:浙江大维高新技术股份有限公司

摘要:本发明公开了超大功率脉冲电晕放电等离子体电源的一种电路,包括:二极管整流器、高频充电回路和纳秒级脉冲发生电路,所述二极管整流器用于产生稳定的直流供电电压。本发明与传统等离子体电源相比,直流母线电压提高4倍,在同样负载情况下,IGBT开关谐振回路的脉冲宽度下降为原来的14,在回路等效电感不变的前提下,等离子体电源的最大负载能力提升为原来的16倍,与IGBT开关直接串联方案相比,每只IGBT的最大电压钳位在14母线处,无需考虑半导体开关之间的动态均压问题,这种等效串联方案,不仅大大降低了电路设计难度,还提高了电源方案的设计可靠性,通过模块化串联,系统母线电压等效提高了原来的4倍。

主权项:1.超大功率脉冲电晕放电等离子体电源的一种电路,其特征在于,包括:二极管整流器、高频充电回路、纳秒级脉冲发生电路和反向偏置电源能量回收电路;所述二极管整流器用于产生稳定的直流供电电压;所述高频充电回路上还串联有储能电容器Cc1、储能电容器Cc2、储能电容器Cc3、和储能电容器Cc4,且高频充电回路用于为储能电容器Cc1、储能电容器Cc2、储能电容器Cc3、和储能电容器Cc4进行充电;所述纳秒级脉冲发生电路用于压缩脉冲宽度,所述纳秒级脉冲发生电路上还模块化串联有放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4,其中,高频充电电源工作在定脉宽变频率控制模式下,通过调节低压放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4的逆变频率可以实现不同的充电电压,充电电压决定了整个电源对负载的放电电压;所述反向偏置电源能量回收电路由直流电源E和并联在直流电源E上大电容Ce组成,且反向偏置电源能量回收电路串联在纳秒级脉冲发生电路中;所述纳秒级脉冲发生电路还包括续流二极管D1、续流二极管D2、续流二极管D3和续流二极管D4;所述续流二极管D1、续流二极管D2、续流二极管D3和续流二极管D4分别连接在放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4的模块化电路中,且续流二极管D1、续流二极管D2、续流二极管D3和续流二极管D4采用压接线二极管器件;所述续流二极管D1、续流二极管D2、续流二极管D3和续流二极管D4连接在放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4的模块化电路中,即使放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4不能同时触发导通,放电开关放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4也不会过压,因为脉冲电流会从对应反并联的二极管内流过,从而对放电开关压接型IGBT器件起到了旁路作用;所述放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4承受的最大电压为电容Cm1、电容Cm2、电容Cm3和电容Cm4的电压,从而可以通过电容Cm1、电容Cm2、电容Cm3和电容Cm4电压均衡控制实现对放电开关S1、放电开关S2、放电开关S3和放电开关S4的电压进行控制。

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