第1章 緒論(1)
1.1 脈衝功率技術背景、發展趨勢(1)
1.2 能量壓縮的概念(6)
1.3 脈衝功率裝置(8)
1.3.1 儲能系統(8)
1.3.2 脈衝壓縮或形成部件(10)
1.3.3 高功率脈衝的應用(10)
參考文獻(15)
第2章 脈衝儲能技術(16)
2.1 脈衝電容器(17)
2.1.1 電容器的儲能密度(17)
2.1.2 電容器的失效與壽命(20)
2.1.3 電容器的整機結構設計(21)
2.2 電感儲能(24)
2.3 超導儲能(28)
2.3.1 超導體特性(29)
2.3.2 超導線圈(30)
2.3.3 超導儲能系統結構(31)
2.3.4 超導電磁儲能研究進展(34)
2.3.5 超導電磁儲能的應用及研究方向(36)
2.4 飛輪儲能(37)
2.4.1 磁通壓縮基本原理(39)
2.4.2 補償脈衝發電機基本原理(41)
2.4.3 脈衝發電機的工作過程(43)
參考文獻(44)
第3章 大功率脈衝開關技術(46)
3.1 大功率脈衝開關基本概念(46)
3.1.1 閉合開關(48)
3.1.2 斷路開關(50)
3.2 氣體火花放電開關(51)
3.2.1 觸發管型火花間隙開關(52)
3.2.2 電場畸變火花開關(54)
3.3 觸發真空開關(55)
3.3.1 基本組成及工作原理(55)
3.3.2 主要類型(57)
3.3.3 特點和性能(58)
3.4 贗火花開關(59)
3.5 半導體固體開關(61)
3.5.1 固體開關的發展概況(62)
3.5.2 脈衝功率源中的功率半導體器件(63)
3.5.3 觸發技術(66)
3.5.4 多個器件的串聯與並聯(68)
參考文獻(70)
第4章 脈衝形成技術(72)
4.1 傳輸線(72)
4.1.1 引言(72)
4.1.2 傳輸線的等效電路和基本方程(73)
4.1.3 均勻無損傳輸線的脈衝形成(75)
4.2 利用單傳輸線產生高壓脈衝(76)
4.3 Blumlein傳輸線(77)
4.3.1 產生高壓脈衝過程分析(77)
4.3.2 同軸Blumlein傳輸線(78)
4.4 其他產生高功率脈衝的方法(80)
4.4.1 採用電容儲能的高功率脈衝常用產生方法(80)
4.4.2 大容量電容器組並聯運行(81)
4.5 Marx發生器(83)
4.5.1 概述(83)
4.5.2 脈衝功率技術中常使用的Marx發生器(84)
4.6 電容儲能脈衝形成網路(87)
4.6.1 脈衝形成網路的分類(87)
4.6.2 脈衝形成單元(90)
4.7 電感儲能脈衝發生器(93)
4.7.1 電感儲能脈衝波形產生方法(93)
4.7.2 晶閘管逆向換流技術(95)
4.7.3 基於ICCOS技術的電感儲能脈衝形成電路(98)
參考文獻(105)
第5章 脈衝功率測量技術(106)
5.1 引言(106)
5.2 脈衝高電壓測量方法(107)
5.2.1 電阻分壓器(107)
5.2.2 電容分壓器(110)
5.2.3 阻容分壓器(111)
5.3 脈衝大電流的測量方法(113)
5.3.1 分流器(113)
5.3.2 Rogowski電流測量線圈(115)
5.3.3 B-Dot(118)
5.3.4 磁光效應法(121)
參考文獻(123)
第6章 脈衝功率技術應用(124)
6.1 電磁發射技術應用(124)
6.1.1 電磁軌道炮系統(124)
6.1.2 電磁感應線圈炮系統(126)
6.1.3 電磁導彈發射系統(128)
6.2 定向能武器(132)
6.2.1 高功率微波武器(133)
6.2.2 高能鐳射武器(136)
6.2.3 粒子束武器(138)
6.3 脈衝功率技術在民用領域的應用(139)
參考文獻(141)
附錄A 脈衝功率裝置放電電路分析(143)
A.1 電容儲能向阻性負載放電的電路分析(143)
A.2 電容儲能向容性負載放電的電路分析(146)
A.3 電感向阻性負載放電的電路分析(148)
A.4 電感向感性負載放電的電路分析(149)
參考文獻(150)
附錄B 脈衝功率技術中常用參數的計算(151)
B.1 電場的計算(151)
B.2 磁場的計算(152)
B.3 電感的計算(155)
B.4 電動力的計算(158)
B.5 導體等效電阻的計算(160)
B.6 常見導體電容(161)
參考文獻(164)