[发明专利]一种抑制粒子流发生装置中感应电压的方法有效

专利信息
申请号: 201711042267.7 申请日: 2017-10-30
公开(公告)号: CN107728095B 公开(公告)日: 2020-08-21
发明(设计)人: 王延召;张建功;张业茂;周兵;倪园;胡静竹;赵军;干喆渊;刘兴发;谢辉春;路遥;刘震寰 申请(专利权)人: 中国电力科学研究院有限公司;国家电网公司
主分类号: G01R35/00 分类号: G01R35/00;G01R29/12
代理公司: 北京工信联合知识产权代理有限公司 11266 代理人: 郭一斐
地址: 100192 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 抑制 粒子 发生 装置 感应 电压 方法
【权利要求书】:

1.一种抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,所述粒子流发生装置包括离子流极、控制极、高压电极和接地极,其特征是,该方法包括以下步骤:

1)在控制极和高压电极之间连接第一电阻,高压电极和接地极之间连接第二电阻,

所述第一电阻的电阻值是根据控制极上的感应电压、高压电极上的感应电压分别与第一电阻的电阻值之间的关系、以及校准所需的电压等级来确定;

所述第二电阻的电阻值是根据高压电极上的感应电压与第二电阻的电阻值之间的关系、以及校准所需的电压等级来确定;

2)在接地极连接场磨,然后采用直流高压发生器将高压电极的电压施加到为设定电压,高压电极的设定电压不大于高压电极和接地极之间的临界电压;

3)采用直流高压发生器增加控制极的电压,并使得控制极与高压电极之间的电压差始终不大于控制极和高压电极之间的临界电压;

4)再采用直流高压发生器对离子流极逐步增加电压,直到离子流极发生电晕,在采用直流高压发生器对离子流极进行逐步增加电压的同时还要调节控制极的电压,使控制极和离子流极之间电压差始终保持在控制极和离子流极之间的临界电压差,以及调节高压电极的电压,使高压电极的电压始终维持在设定电压;

5)离子流极发生电晕后,接地极的上表面就产生由静电场和空间电荷场叠加而成的直流合成场,通过接地极上表面的直流合成场对场磨进行校准。

2.如权利要求1所述的抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,其特征是,所述步骤1)中控制极上的感应电压、高压电极上的感应电压分别与第一电阻的电阻值之间的关系主要由以下步骤得出:

A1)在离子流极、控制极和高压电极上均各自连接一个电压表,并将第一电阻的电阻值设定为初始值;

A2)在控制极和高压电极均未施加电压的情况下,采用直流高压发生器对离子流极施加直流电压,调节直流高压发生器使离子流极的电压逐步增加至设定值,并记录下离子流极的电压每增加一个固定值后控制极上的感应电压和高压电极上的感应电压;

A3)降低第一电阻的电阻值,再重复步骤A2);

A4)根据第一电阻的初始值、步骤A2)中记录的控制极上的感应电压和高压电极上的感应电压,以及步骤A3)中降低后的第一电阻的电阻值、记录的控制极上的感应电压和高压电极上的感应电压,得出控制极上的感应电压、高压电极上的感应电压分别与第一电阻的电阻值之间的关系。

3.如权利要求1所述的抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,其特征是,所述步骤1)中高压电极上的感应电压与第二电阻的电阻值之间的关系主要由以下步骤得出:

B1)在离子流极、控制极和高压电极上均各自连接一个电压表;并将第二电阻的电阻值设定为初始值;

B2)在离子流极和高压电极均未施加电压的情况下,采用直流高压发生器对控制极施加直流电压,调节直流高压发生器使控制极的电压逐步增加至设定值,并记录下控制极的电压每增加一个固定值后高压电极上的感应电压;

B3)降低第二电阻的电阻值,再重复步骤B2);

B4)根据第二电阻的初始值和步骤B2)中记录的高压电极上的感应电压,以及步骤B3)中降低后的第二电阻的电阻值和记录的高压电极上的感应电压,得出高压电极上的感应电压与第二电阻的电阻值之间的关系。

4.如权利要求1所述的抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,其特征是,所述高压电极和接地极之间的临界电压主要由以下步骤得出:

采用直流高压发生器在高压电极和接地极之间施加直流电压,直到高压电极和接地极之间发生电压击穿,电压击穿时高压电极和接地极之间所施加的直流电压为高压电极和接地极之间的击穿电压,根据高压电极和接地极之间的临界电压等于高压电极和接地极之间的击穿电压的0.5倍,计算出高压电极和接地极之间的临界电压。

5.如权利要求1所述的抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,其特征是,所述控制极和高压电极之间的临界电压,主要由以下步骤得出:

采用直流高压发生器在控制极和高压电极之间施加直流电压,直到控制极和高压电极之间发生电压击穿,电压击穿时控制极和高压电极之间所施加的直流电压为控制极和高压电极之间的击穿电压,根据控制极和高压电极之间的临界电压等于控制极和高压电极之间的击穿电压的0.5倍,计算出控制极和高压电极之间的临界电压。

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