[实用新型]高能电子直线加速器脉冲调制器有效

专利信息
申请号: 201921051112.4 申请日: 2019-07-05
公开(公告)号: CN209844857U 公开(公告)日: 2019-12-24
发明(设计)人: 陈富宝;吉营章;吕坤;梁海鹏;胡楠;姚海涛;王军;徐向东;李军 申请(专利权)人: 山东新华医疗器械股份有限公司
主分类号: H02M9/06 分类号: H02M9/06
代理公司: 37212 青岛发思特专利商标代理有限公司 代理人: 马俊荣;张洪艳
地址: 255086 山东省淄*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 本实用新型 直线加速器 高能电子 脉冲变压器 充电电路 电路连接 高压电源 开关电路 整流模块 仿真线 电子直线加速器 放电控制电路 能量选择模块 调压器次级 调制器接口 脉冲调制器 三相交流电 微波功率源 最大程度地 充电电压 初级放电 调整模块 高压脉冲 控制仿真 脉冲电源 自动升压 调压器 速调管 档位 充电 电源
【说明书】:

实用新型涉及电子直线加速器技术领域,具体涉及一种高能电子直线加速器脉冲调制器,三相交流电经调制器接口电路连接至开关电路,开关电路通过自动升压电路连接至调压器初级,调压器次级通过能量选择模块连接至高压电源整流模块,高压电源整流模块通过充电电路为仿真线充电,对应充电电路设置DeQ调整模块以调整仿真线的充电电压,放电控制电路控制仿真线对脉冲变压器初级放电,脉冲变压器次级产生具有确定宽度和幅度的高压脉冲加到速调管。本实用新型本实用新型能够为高能电子直线加速器的微波功率源提供不同功率的脉冲电源,能够根据不同的能量档位提供不同的功率的电源,最大程度地满足医用高能电子直线加速器的需求。

技术领域

本实用新型涉及电子直线加速器技术领域;具体涉及一种高能电子直线加速器脉冲调制器。

背景技术

脉冲调制器是加速器的主要组成部分,加速器的微波功率源都由磁控管(或速调管)及脉冲调制器组成,它产生一定的振幅、宽度、重复频率和一定功率的脉冲。调制器系统的主要功能是为磁控管(射频系统)和加速管提供高压直流脉冲功率。加速器的性能、工作的可靠性直接与微波源、调制器有关,现有的调制器不能根据输出需求自动调节高压脉冲的输出功率,使用受限。

实用新型内容

为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于:提供一种可以满足不同能量档位和更高能量射线要求的高能电子直线加速器脉冲调制器。

本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案为:

所述高能电子直线加速器脉冲调制器,包括调制器接口电路、开关电路、自动升压电路、调压器、能量选择模块、高压电源整流模块、充电电路、DeQ调整模块、仿真线、放电控制电路和控制箱,三相交流电经调制器接口电路连接至开关电路,开关电路通过自动升压电路连接至调压器初级,调压器次级通过能量选择模块连接至高压电源整流模块,高压电源整流模块通过充电电路为仿真线充电,对应充电电路设置DeQ调整模块以调整仿真线的充电电压,放电控制电路控制仿真线对脉冲变压器初级放电,脉冲变压器次级产生具有确定宽度和幅度的高压脉冲加到速调管。

三相电源经过三相稳压电源稳压后连接到调制器接口电路,开关电路根据高能电子直线加速器控制系统的发送的控制信号控制三相电源的通断,接通的三相电源后,将三相市电输送到自动升压电路,自动升压电路连接到调压器,通过调压器改变三相电的大小后再连接到能量选择模块,能量选择模块根据需要通过合适的档位连接到高压电源整流模块,高压电源整流模块将三相电转变成直流高压,然后通过充电电路给脉冲形成网络充电,完成充电过程,最后放电控制电路控制仿真线对脉冲变压器的初级放电,脉冲变压器的次级产生一个具有确定宽度和幅度的高压脉冲,加到速调,DeQ调整模块充当一调整器,允许仿真线充电到最高压之外的其它电压值。

其中,优选方案为:

所述高压电源整流模块包括带抽头的高压变压器和整流滤波电路,带抽头的高压变压器配合能量选择模块实现高压变压器输出的电压的档位选择,整流滤波电路对产生的电压进行滤波整流后最终输出直流高压,一般情况下,能量选择模块设置5个档位即可,能量选择模块选用接触器,接触器数量及高压变压器抽头数量与档位个数相符,接触器通过控制箱控制通断。

所述高压电源整流模块还包括高压取样板和高压过流联锁电路,高压取样板自整流滤波电路输出正极引线取样,高压取样板输出端接控制箱输入端,控制箱过流联锁输出端连接至高压过流联锁电路输入端,高压过流联锁电路输出端连接至过流保护继电器,过流保护继电器接入整流滤波电路输出负极引线。高压取样板用于检测充电电路为仿真线充电的充电电流是否超过预设值,如果超过预设值,启动高压过流联锁电路切断高压电源整流模块对充电电路的供电。

所述充电电路包括依次连接的充电电感和充电二极管组件,保证每次充电过程结束后,仿真线上电压大致相同,脉冲输出期间,使高压直流电源和放电控制电路充分隔离开,较高的充电效率。仿真线采用等电感等电容的链形网络,充电二极管组件可防止仿真线向高压电源整流模块反向充电。

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