Marx
C
负载
电容陡化波形
在一般的Marx发生器中, 即使开关间隙充以高压气 体, 但由于回路本身存在固有电感和 电容, 不能使 输出的脉冲前沿变得很短。
如果Cr的充电时间足够长, 在G放电前发生器内 容的过渡过程已经结束, 则在间隙G放电过程中, 负 载上的电压波形最初主要由第二回路的参数决定。然 后再由第一回路参数决定。
可以看出, 输出功率的大小主要受到电路电感, 包括 负载电感的影响。在s1合上之后, 电容C1上的电压将加 S2上, 使的s2两侧的电压接近相等, 这样, 开关s2将 被击穿(导通), 要尽量避免这种情况。
当电容器并联运行时, 抖动时间应尽可能地小, 以保 证多个开关能接近同步导通。
由于开关的击穿时抖动现象难以避免, 在电容器储能 的脉冲发生器中, 开关的数目尽可能地少。通常将多个电 容器并联接成一个电容器组, 由一个开关控制。
恒功率充电
转换技术: 对一般容量电容器组放电,通常采用三电极球 隙开关。为了减小触发的分散性和开关电感,提高击穿场强, 一般将球隙形状置于充气的压力容器内,电极材料采用石墨或 铜钨合金。
对于MJ的电容器组,采用多个开关并联,减小烧蚀和增加 开关寿命,减小放电回路电感和电阻,有利于实施电容器保护 。但大量的开关给严格同步带来很多困难。
, 但他决定输出电
流的最大值,
IP=U(C/L)1/2
电容量和漏电阻与温度、电压、湿度以及存储 时间有关。环氧树脂和聚酯薄膜的介电常数随温度 变化更大。
电容器的耐压强度不仅与绝缘介质的击穿电压决定, 还受 形状、面积、连接部位的材料以及他们与绝缘材料的吻合性等 因素有关。耐压强度还受使用条件的限制, 如温度、压力、湿 度和电压极性反转等的影响。