Für den zukünftigen militärischen Einsatz werden bewegliche Erzeuger leistungsstarker Impulse gebraucht. Ausgehend von den verschiedenen Energiequellen - Homopolargenerator, Kondensatorbatterie, MHD-Generator, Induktionsspule, gepulster Generator - und dem notwendigen Zeitbereich von 1 ms bis 100 s ergibt sich, daß der gesamte Zeitbereich von keinem Erzeuger abgedeckt wird. Wegen der Beweglichkeit ist für den Entwurf neben der Impulserzeugung das Gewicht und das Volumen der Anlage von großer Bedeutung. Es werden zwei Möglichkeiten - die rotierende Maschine für relative kurze Zeiten und der MHD-Generator für kurze und lange Zeiten - untersucht. Es wird der Entwurf eines gepulsten Generators von 0,8 m Länge, 0,75 m Durchmesser und einer mechanisch gespeicherten Energie von 12 MJ besprochen. Da die spezifische Leistung des MHD-Generators in W/m3 von der Plasmageschwindigkeit, der Plasmaleitfähigkeit und der magnetischen Induktion abhängt, werden die Möglichkeiten mit Hilfe eines dreidimensionalen Blockdiagramms untersucht. Bei einer spezifischen Leistung von 700 MW/m3 betragen die Koordinaten: Plasmageschwindigkeit v 1000 bis 3000 m/s, magnetisches Feld B 1 bis 5 T und Plasmaleitfähigkeit sigma 0 bis 300 S/m. Zur Optimierung des MHD-Generators wird ein dreidimensionales Blockdiagramm mit den Koordinaten - Plasmageschwindigkeit 1000 bis 3000 m/s, Kammertemperatur 2000 bis 4000 K, sigma x v2 0 bis 1340 S/m x (km/s)2 - benutzt. Im Anschluß an den Entwurf wurden Versuche mit zwei verschiedenen Brennstoffen durchgeführt, deren Kennwerte in einer Tabelle zusammengestellt sind. Die Versuchsergebnisse, Leitfähigkeit als Funktion der Brennstoffmasse, sind in Kurvenform dargestellt und werden analysiert. In der Zeit von 1988 bis 1991 konnte die Spitzenleistung von 1 mW auf 100 kW gesteigert werden.
Mobile pulsed power systems
Fahrbare Systeme zur Erzeugung leistungsstarker Impulse
1991
4 Seiten, 5 Bilder, 1 Tabelle, 8 Quellen
Conference paper
English
Power Supplies for Pulsed Laser Systems
British Library Conference Proceedings | 1995
|Monitoring pulsed power on ship electrical systems
IEEE | 2013
|Interface technologies for shipboard applications of pulsed power systems
Tema Archive | 1992
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