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研究方向与目标

粒子加速器特种电源技术

1.高精度加速器特种电源技术(10V-3kV/100A-10kA)
   粒子加速器电源的主要特点是极高精度、稳流/脉冲/动态运行,这对功率变换器拓扑与控制策略提出了特殊要求。
研究加速器电源功率变换器的电路拓扑及控制策略;研究矢量控制技术应用于粒子加速器电源的关键技术;研究电源输出低纹波技术;研究多电源协同工作、输出电流高精度的控制技术。
2.新一代光源用高电压、大电流特种电源技术
  研究基于RF-MOSFET(射频硅双极型晶体管)开关器件的前级脉冲电路;研究高功率半导体开关器件DSRD为纳秒级断路开关技术,陡化脉冲沿,获得高压大电流脉冲输出。
3.高精度电流检测技术
  双极零磁通高精度电流传感器(DCCT)技术的研究
  电流检测技术是粒子加速器特种电源的核心技术,DCCT作为电源闭环控制的反馈元件,其性能指标直接决定了电源最终精密度指标的极限值,如分辨率、线性度、温度系数等。研究采用基于二次谐波检测的零磁通电流传感器技术及精密测量电路设计技术。
4.高精度特种电源数字控制技术
  主要研究电源数字控制算法的多样性、鲁棒性;高速、高精度、低噪声ADC技术,实现24位高精度A/D、D/A快速响应;研究自适应控制、重复控制、谐波注入等多种先进控制策略,实现输出电流高性能指标。
5.高精度特种电源关键工艺及检测技术
  研究工艺结构、功率模块布局、散热方式、电磁干扰等因素对特种电源性能指标的影响;研究高精度电源稳定度、跟踪精度和重复性等指标的高精度、高灵敏度的测量技术及数据采集分析。
6.预期成果
  加速器特种电源2套。
  产生加速器特种电源生产工艺技术10项;实验检测技术2项;参与制订行业标准1项以上;发表论文8篇以上;发明专利1项以上;完成科技成果及新产品鉴定3项以上。
 
 

 

 
   
   
   
   



 

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