Разработка и теоретическое исследование импульсного магнитоэлектрического генератора, страница 5

Пусковые цепи рассматриваемых взрывательных устройств питаются импульсными магнитоэлектрическими генераторами. Кроме того, к ним могут быть подключены другие внешние источники электрической энергии.

В работе предлагается классифицировать возможные схемы пусковых цепей взрывательных устройств импульсными магнитоэлектрическими генераторами по следующим признакам:

1.  по начальному моменту срабатывания – запуску – импульсного генератора.

2.  по принципу передачи электромагнитных импульсов от генератора к конечному исполнительному элементу.

По первому признаку все схемы можно подразделить на два класса:

Первый класс -1: схемы взрывательных устройств, в которых импульсный генератор срабатывает (запускается) в момент встречи ракеты (снаряда) с целью.

Второй класс – 2: схемы взрывательных устройств, в которых импульсный генератор запускается до встречи с целью, то есть на траектории полета или при выстреле.

По второму признаку все схемы можно подразделить на три основных типа: схемы прямого действия, схемы аккумулирующего действия схемы релейного или усилительного действия.

К схемам прямого действия будем относить схемы таких взрывательных устройств, в которых импульс от генератора непосредственно по линии передачи или через индуктивную связь (импульсные трансформаторы) передается приемнику энергии – окончательному элементу пусковой цепи – (электровоспламенителю, электродетонатору или коммутирующему элементу схемы, выполняющему необходимую коммутацию в главной исполнительной цепи).

Такое срабатывание импульсного генератора непосредственно на оконечный исполнительный элемент может иметь место только при встрече объекта с преградой и поэтому схемы прямого действия могут являться схемами первого класса.

К схемам аккумулирующего действия будет относиться схемы таких устройств, где первичным приемником энергии генератора является аккумулирующий конденсатор, в котором и происходит накопление энергии первичного импульса. В дальнейшем, при коммутации в схемах, производящими коммутирующими или бесконтактными элементами, аккумулирующий конденсатор разряжается на остальную цепь в направлении к исполнительному элементу цепи – основному приемнику энергии.

Условимся называть импульс на выходе аккумулирующего конденсатора при его разряде вторичным импульсом в отличие от первичного импульса на выходе генератора.

Так как аккумулирование энергии в конденсаторе возможно в течение некоторого времени, длительность которого зависит от качества изоляции в конденсаторе и других элементах цепи, то схемы аккумулирующего действия могут быть реализованы как схемы первого, так и второго класса.

Пусковые электрические цепи, относящиеся к схемам прямого и аккумулирующего действия, не имеют других источников энергии кроме самих импульсных генераторов.

К схемам релейного или усилительного действия будем относить такие схемы, где оконечным элементом цепи, питаемой импульсным генератором, служит вход некоторого реле или усилительной схемы, питаемой от другого внешнего источника энергии.

Первичный или преобразованный импульс от генератора подеется на вход этого реле или схемы и производит ее запуск.

1.3.3 Выбор и описание конструкции

Разработка изделия, после получения технического задания и его осмысления, должна начинаться с обозрения состояния дел в соответствующей области. Такой подход позволяет в некоторых случаях удешевить и ускорить разработку изделия. В ходе выполнения данной работы были проведены не только патентное исследование, результаты которого приведены выше, но и поиск существующих аналогов. Так, на предприятие ВГУП "Завод имени Н. И. Калинина" ранее выпускался магнитоэлектрический генератор, почти полностью удовлетворяющий габаритным ограничениям задания, но требующий некоторой корректировки конструкции для её удешевления, повышения технологичности.

В рассмотренной выше классификации такой импульсный магнитоэлектрический генератор относится к основанным на принципе размыкания магнитного контура, при помощи скользящего элемента арматуры – якоря. Работа генератора предполагается в схеме аккумулирующего действия.