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脈衝功率技術基礎(精)/輻射環境模擬與效應叢書

  • 作者:(美)J.萊爾//(印)P.羅恩|責編:宋無汗//鄭小羽|總主編:陳偉|譯者:王海洋//謝彥召//楊海亮
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030773968
  • 出版日期:2024/06/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:492
人民幣:RMB 480 元      售價:
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內容大鋼
    本書綜述國際上脈衝功率技術和相關研究領域的主要進展,重點討論脈衝功率系統基本概念、組成及其應用等內容。本書共12章,第1?5章概述脈衝功率源系統的基本組成單元;第6、7章論述脈衝功率系統的應用;第8、9章介紹絕緣介質的電擊穿;第10章介紹脈衝電壓和電流的測量;第11、12章介紹電磁干擾及其抑制技術等內容。
    本書可供脈衝功率技術相關科研人員參考,也適用於等離子體物理及其應用、高電壓絕緣和電力系統工程、高功率電磁學、粒子束及電磁兼容等領域的科研人員。

作者介紹
(美)J.萊爾//(印)P.羅恩|責編:宋無汗//鄭小羽|總主編:陳偉|譯者:王海洋//謝彥召//楊海亮

目錄
叢書序
譯者序
前言
致謝
作者簡介
引言
信息來源
  參考文獻
第1章  Marx發生器和類似Marx的電路
  1.1  簡單Marx發生器的工作原理
    1.1.1  Marx發生器充電周期
    1.1.2  Marx發生器的建立
    1.1.3  Marx發生器的放電周期
    1.1.4  負載對Marx發生器放電的影響
  1.2  脈衝發生器
    1.2.1  精確解
    1.2.2  近似解
    1.2.3  分散式波前電阻
  1.3  分佈電容對Marx發生器運行的影響
    1.3.1  分佈電容引起的分壓
    1.3.2  分佈電容的利用
    1.3.3  級間耦合電容的影響
  1.4  增強觸發技術
    1.4.1  電容耦合
    1.4.2  電阻耦合
    1.4.3  電容和電阻耦合的Marx發生器
    1.4.4  麥克斯韋Marx發生器
  1.5  複雜Marx發生器的示例
    1.5.1  Hermes-Ⅰ和Hermes-Ⅱ
    1.5.2  PBFA和Z裝置
    1.5.3  Aurora Marx發生器
  1.6  Marx發生器的發展
    1.6.1  Marx-PFN發生器
    1.6.2  螺旋線Marx發生器
  1.7  其他設計考慮
    1.7.1  充電電壓和級數
    1.7.2  絕緣系統
    1.7.3  Marx電容器的選擇
    1.7.4  Marx開關
    1.7.5  Marx電阻
    1.7.6  Marx觸發
    1.7.7  重複脈衝運行
    1.7.8  電路建模
  1.8  Marx發生器類的電壓放大電路
    1.8.1  螺旋線發生器
    1.8.2  時間隔離傳輸線電壓倍增器
    1.8.3  LC反相發生器
  1.9  設計示例
  參考文獻
第2章  脈衝變壓器

  2.1  Tesla變壓器
    2.1.1  等效電路和設計公式
    2.1.2  雙諧振和波形
    2.1.3  失諧與波形
    2.1.4  三重諧振與波形
    2.1.5  空載和波形
    2.1.6  結構和布局
  2.2  傳輸線變壓器
    2.2.1  錐形傳輸線變壓器
  2.3  電磁感應
    2.3.1  直線脈衝變壓器
    2.3.2  感應腔
    2.3.3  直線型變壓器驅動源
  2.4  設計示例
  參考文獻
第3章  脈衝形成線
  3.1  傳輸線
    3.1.1  一般傳輸線關係
    3.1.2  傳輸線脈衝發生器
  3.2  同軸脈衝形成線
    3.2.1  基本設計關係
    3.2.2  最大電壓下的最優阻抗
    3.2.3  最大能量存儲下的最優阻抗
  3.3  Blumlein PFL
    3.3.1  瞬態電壓和輸出波形
    3.3.2  同軸型Blumlein PFL
    3.3.3  層疊型Blumlein PFL
  3.4  徑向傳輸線
  3.5  螺旋傳輸線
  3.6  PFL性能參數
    3.6.1  電擊穿
    3.6.2  介電強度
    3.6.3  介電常數
    3.6.4  自放電時間常數
    3.6.5  PFL開關
  3.7  脈衝壓縮
    3.7.1  中間儲能電容器
    3.7.2  電壓斜坡和雙脈衝開關
    3.7.3  Z裝置的脈衝壓縮
  3.8  設計示例
  參考文獻
第4章  閉合開關
  4.1  火花間隙開關
    4.1.1  電極幾何結構
    4.1.2  火花開關等效電路
    4.1.3  火花開關特性
    4.1.4  火花開關中的均流
    4.1.5  觸髮式火花開關
    4.1.6  特殊幾何結構的火花開關
    4.1.7  火花開關中使用的材料

  4.2  氣體放電開關
    4.2.1  偽火花開關
    4.2.2  閘流管
    4.2.3  引燃管
    4.2.4  速調管
    4.2.5  放射性同位素輔助觸發的微型火花開關
  4.3  固體電介質開關
  4.4  磁開關
    4.4.1  磁滯回線
    4.4.2  磁芯尺寸
  4.5  固態開關
    4.5.1  晶閘管類開關
    4.5.2  晶體管類開關
  4.6  設計示例
  參考文獻
第5章  斷路開關
  5.1  典型電路
  5.2  等效電路
  5.3  斷路開關的參數
    5.3.1  導通時間
    5.3.2  用於閉合開關的觸發源
    5.3.3  用於斷路開關的觸發源
    5.3.4  關斷時間
    5.3.5  介電強度恢復速率
  5.4  斷路開關的性能
    5.4.1  爆炸熔斷器開關
    5.4.2  電子束控制開關
    5.4.3  真空滅弧室
    5.4.4  爆炸開關
    5.4.5  爆炸等離子體開關
    5.4.6  等離子體熔蝕開關
    5.4.7  高密度等離子體焦點
    5.4.8  等離子體內爆開關
    5.4.9  反射開關
    5.4.10  正交場管
    5.4.11  其他
  5.5  設計示例
  參考文獻
第6章  吉瓦級至太瓦級脈衝功率裝置
  6.1  電容儲能
    6.1.1  初級電容儲能
    6.1.2  初級-中級電容儲能
    6.1.3  初級-中級-快速電容儲能
    6.1.4  Marx發生器並聯
    6.1.5  最佳性能的脈衝形成線要求
  6.2  電感儲能系統
    6.2.1  初級電感儲能
    6.2.2  串級電感儲能
  6.3  磁脈衝壓縮
  6.4  感應電壓疊加器

  6.5  直線感應加速器
    6.5.1  磁感應直線加速器
    6.5.2  脈衝感應直線加速器
    6.5.3  自感應直線加速器
  6.6  設計示例
  參考文獻
第7章  電容器組的能量存儲
  7.1  基本公式
    7.1.1  情況1:無損(無阻尼)電路(ξ=0)
    7.1.2  情況2:過阻尼電路(.>1)
    7.1.3  情況3:欠阻尼電路(ξ<1)
    7.1.4  情況4:臨界阻尼電路(ξ=1)
    7.1.5  電路響應的比較
  7.2  電容器組的電路拓撲
    7.2.1  低儲能電容器組的等效電路
    7.2.2  高儲能電容器組的等效電路
  7.3  充電電源
    7.3.1  恆定電壓(電阻性)充電
    7.3.2  恆定電流充電
    7.3.3  恆定功率充電
  7.4  電容器組的組件
    7.4.1  儲能電容器
    7.4.2  觸發器
    7.4.3  傳輸線
    7.4.4  饋電
  7.5  安全性
  7.6  典型的電容器組配置
  7.7  設計示例
  參考文獻
第8章  氣體擊穿
  8.1  氣體動力學理論
    8.1.1  中性氣體動力學理論
    8.1.2  氣體電離的動力學理論
  8.2  擊穿的早期實驗
    8.2.1  Paschen定律
    8.2.2  Townsend實驗
    8.2.3  Paschen定律修正
    8.2.4  電子崩
  8.3  火花放電形成機理
    8.3.1  Townsend放電
    8.3.2  流注理論
  8.4  電暈放電
  8.5  偽火花放電
    8.5.1  預擊穿機制
    8.5.2  擊穿機制
  8.6  SF6 擊穿特性
    8.6.1  電極材料
    8.6.2  電極表面積和表面光潔度
    8.6.3  間隙距離和高氣壓
    8.6.4  支撐絕緣子

    8.6.5  導電顆粒對氣體的污染
  8.7  絕緣優化設計
    8.7.1  圓柱結構
    8.7.2  球體結構
  8.8  設計示例
  參考文獻
第9章  固體、液體和真空中的電擊穿
  9.1  固體
    9.1.1  固體擊穿機制
    9.1.2  改善固體絕緣子性能的方法
  9.2  液體
    9.2.1  液體擊穿機理
    9.2.2  氣泡形成的機理
    9.2.3  水擊穿特性
    9.2.4  改善液體電介質性能的方法
  9.3  真空
    9.3.1  真空擊穿機理
    9.3.2  改善真空絕緣性能的方法
    9.3.3  三結合點處的處理
    9.3.4  真空磁絕緣
    9.3.5  真空中固體表面的閃絡
  9.4  複合電介質
  9.5  設計示例
  參考文獻
第10章  脈衝電壓和電流的測量
  10.1  脈衝電壓測量
    10.1.1  火花間隙
    10.1.2  峰值電壓表
    10.1.3  分壓器
    10.1.4  電光技術
    10.1.5  反射衰減器
  10.2  脈衝電流測量
    10.2.1  分流器
    10.2.2  羅戈夫斯基線圈
    10.2.3  B-dot探頭
    10.2.4  電流互感器
    10.2.5  磁光電流感測器
  10.3  設計示例
  參考文獻
第11章  電磁干擾和干擾抑制
  11.1  干擾耦合模式
    11.1.1  長傳輸線中的耦合
    11.1.2  共阻抗耦合
    11.1.3  接地平面上短傳輸線中的耦合
  11.2  電磁干擾抑制技術
    11.2.1  屏蔽體
    11.2.2  接地和接地迴路
    11.2.3  電源線濾波器
    11.2.4  隔離變壓器
  11.3  屏蔽良好的設備拓撲

    11.3.1  高抗擾度測量系統
    11.3.2  自由場測量的抗干擾技術
  11.4  設計示例
  參考文獻
第12章  電磁干擾抑制的拓撲結構
  12.1  拓撲設計
    12.1.1  串聯結構
    12.1.2  並聯結構
  12.2  屏蔽體的埠
    12.2.1  接地的必要性
    12.2.2  導體接地
    12.2.3  接地導體
    12.2.4  電纜
  12.3  孔縫
  12.4  擴散透射性
    12.4.1  腔內場
    12.4.2  單面埠設計
    12.4.3  擴散滲透引起的電壓
  12.5  設計示例
  參考文獻

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