магнетрон для свч-нагрева

Классы МПК:H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):ЗАО "ОКБ-Тантал"
Приоритеты:
подача заявки:
1998-06-02
публикация патента:

Изобретение относится к области электровакуумных приборов, в частности к магнетронам для СВЧ-нагрева. Создание магнетрона с КПД больше 80% достигается выбором геометрии пространства взаимодействия. Пространство взаимодействия выбирается в соответствии с выходными параметрами магнетрона (мощностью и анодным напряжением) и возможностью реализовать необходимые электродинамические характеристики резонаторной системы (волновое сопротивление и частотное разделение видов колебаний). Для магнетрона непрерывного генерирования в диапазоне частот 2400-2500 МГц пространство взаимодействия удовлетворяет следующим условиям: 16,5магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767raмагнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767магнетрон для свч-нагрева, патент № 214376717,25, 0,5магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767ha/Nмагнетрон для свч-нагрева, патент № 21437670,75, где ra - радиус анода, мм, ha - высота анода, мм, N - число резонаторов. Техническим результатом является повышение КПД магнетрона.

Формула изобретения

Магнетрон для СВЧ-нагрева, включающий ферритовые постоянные магниты и пространство взаимодействия, ограниченное анодом и катодом, при этом (rа-rк)/L = const, отличающийся тем, что в пространстве взаимодействия радиус с rа (мм) анода и его высота hа (мм) удовлетворяют соотношениям

16,5 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 rа магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 17,25;

0,5 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 hа/N магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 0,75,

где N - число резонаторов;

rк - радиус катода, мм;

L - шаг замедляющей системы по аноду, мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электровакуумных приборов, в частности касается магнетронов, конкретнее получения максимально возможного КПД этих магнетронов.

КПД является важнейшей энергетической характеристикой магнетрона, и достижение как можно большего КПД несомненно представляет собой актуальную задачу. Однако, до сих пор не существует четких представлений о том, как получать большой КПД магнетрона. Действительно, сложность физических процессов, происходящих в магнетронном генераторе, не позволяет с приемлемой точностью рассчитать КПД аналитически. С другой стороны, широко распространенный способ конструирования магнетронов путем моделирования пространства взаимодействия с магнетрона с хорошими параметрами [1] тоже не гарантирует высокого КПД из-за несовершенства формул моделирования, не учитывающих изменений волнового сопротивления магнетронов и частотного разделения видов колебаний при моделировании пространства взаимодействия.

Другой причиной, затрудняющей реализацию высокого КПД в магнетронах промышленного и бытового назначения, является то, что к магнетронам предъявляются ряд противоречащих этому требований. Главным из них является обеспечение устойчивой работы магнетрона при круговом изменении фазы нагрузки с большим KCTu (обычно KCTu магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 4), что препятствует эффективному использованию таких широко известных способов повышения КПД, как снижение внесенной добротности и уменьшение радиуса катода. Повышение же КПД путем увеличения значения магнитной индукции можно использовать лишь до определенного предела ввиду увеличения веса постоянных магнитов и их стоимости, что неприемлемо в магнетронах, применяемых для микроволновых печей, в которых используются ферритовые постоянные магниты с небольшой энергией.

В качестве прототипа авторами выбран типичный серийный магнетрон для микроволновых печей 2М-172, имеющий КПД магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 70% и удовлетворяющий всем остальным требованиям [2].

Создание магнетрона с КПД > 80% при сохранении устойчивой работы на нагрузку с KCTu = 4 достигается выбором геометрии пространства взаимодействия, соответствующей, с одной стороны, выходным параметрам магнетрона (мощности и анодному напряжению), а, с другой стороны, позволяющей реализовать необходимые электродинамические характеристики резонаторной системы (волновое сопротивление и частотное разделение видов колебаний). Конкретно для магнетрона непрерывного генерирования в диапазоне частот 2400-2500 МГц с выходной мощностью P = 500-800 Вт и анодным напряжением Uа = 1200-2800 В поставленная цель реализуется выбором пространства взаимодействия, удовлетворяющего следующим условиям:

магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767

0,5 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 hа/N магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 0,75;

где rа - радиус анода, мм;

hа - высота анода, мм;

N - число резонаторов.

Идейная сущность изобретения заключается в получении максимально возможного значения электронного КПД (магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e) при достаточно высоком значении контурного КПД (магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767к), что обеспечивает высокое значение полного КПД (магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767п) в соответствии с известным [1] соотношением магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767п= магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767eмагнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767к (1).

Значение магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767к практически однозначно определяется величиной внесенной добротности Qвн. Величина Qвн = 100-120, обеспечивающая значение магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767к = 90-91%, является во всех отношениях оптимальной, гарантирующей устойчивую работу магнетрона на нагрузку с KCTu = 4 при большом значении магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767к. При этом для получения полного КПД магнетронов магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767п магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 80% требуется иметь магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 89-90%. Добиться этого трудно из-за того, что магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e является (в числе прочего) функцией Qвн [1, 3]. Для успешного разрешения этой проблемы параметр (rа-rк)/L (где rк - радиус катода, L - шаг замедляющей системы по аноду) фиксируется в пределах 1,0 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 (rа-rк)/L магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 1,1, а остальные электрические и электродинамические параметры и характеристики, а также геометрия пространства взаимодействия комбинируются таким образом, чтобы зависимость магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e от Qвн имела нужный характер, т.е. обеспечивала максимальное значение магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e при Qвн магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 100. При этом решающую роль играет получение оптимального значения амплитуды ВЧ-напряжения между ламелями магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 (2), где магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 - волновое сопротивление магнетрона [4] . Как показано в работе [3], в каждом частотном диапазоне при фиксированном значении (rа-rк)/L максимальное значение магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767e реализуется при вполне определенном отношении ВЧ-амплитуды магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 к анодному напряжению Uа. Само по себе это не так трудно, но весьма сложно выполнить это условие при заданном значении Qвн магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 100. Действительно, значение выходной мощности P обычно задается, значение Qвн также зафиксировано. Поэтому единственным инструментом регулировки значения магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 остается варьирование величиной магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 путем изменения rа и N, что одновременно влияет на Uа. Что же касается получения требуемого отношения магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 то для этого требуется также точный выбор Uа в соответствии с заданным значением P.

Проведенные авторами исследования показали, что поставленная задача решается путем выполнения комплекса специальных конструктивных решений, обеспечивающих оптимальное сочетание Uа, P, N, rа и hа. По сути дела, при заданном значении P существует единственно возможная комбинация Uа и N, обеспечивающая максимальный КПД. Конечно, некоторые вариации допустимы, но в весьма ограниченных пределах. Дело осложняется тем, что значение N определяет сразу несколько важных характеристик: выполнение условия (rа-rк)/L = const (в сочетании с Uа), порядок величины магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767, частотное разделение видов колебаний (при N>16 получение удовлетворительного разделения затруднительно) и тепловые нагрузки на анод. Некоторую свободу дает возможность изменения hа, позволяющая осуществить регулировку магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 без изменения магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 Но и эта свобода весьма ограничена, т.к. при сильном увеличении hа возникают проблемы с магнитами и уменьшается частотное разделение видов колебаний. Другая степень свободы заключается в регулировке значения магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 путем изменения Qвн в выше оговоренных (весьма небольших) пределах.

В конечном счете реализация максимального КПД магнетрона при уровне выходной мощности P = 500-800 Вт в диапазоне частот 2400-2500 МГц обеспечивается выполнением соотношений, предложенных в формуле изобретения. При этом значение анодного напряжения находится в пределах 1200 магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 Uа магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 2800 В. Распространение предложенных соотношений на другие значения выходной мощности и в другие частотные диапазоны требует проведения дополнительных исследований. Экспериментальная проверка показала, что их выполнение гарантирует высокий КПД магнетрона (в пределах 80-85%).

Проведенные авторами патентные исследования показали новизну предложенного технического решения. Предложенное в формуле изобретения сочетание соотношений геометрических размеров пространства взаимодействия неизвестно.

Полезность предложенного технического решения тоже не вызывает сомнения. Создание магнетрона с КПД > 80%, устойчиво работающего на нагрузку с KCTu = 4, само по себе является шагом вперед. Не менее важно и то, что это достигается при низком Uа и умеренном значении магнитной индукции B, позволяющем использовать дешевые ферритовые постоянные магниты с удельной энергией магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 12 кДж/м3. Таким образом, большой КПД магнетрона реализуется при одновременном обеспечении хороших массо-габаритных характеристик.

Для экспериментальной проверки заявляемой конструкции авторами были изготовлены экспериментальные образцы магнетронов с ферритовыми постоянными магнитами, обеспечивающими в рабочем магнитном зазоре значение магнитной индукции B = 0,267 Тл, и со следующей геометрией пространства взаимодействия: rа = 4,6 мм; N = 14; hа = 10 мм.

Таким образом, магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767 hа/N = 0,714.

Эти магнетроны в режиме непрерывной генерации имели в выбранной рабочей точке следующие электрические параметры: Uа = 2500-2700 В, Iа = 0,35 А, P = 720-795 Вт, КПД = 82-84%. При этом магнетроны устойчиво работали (без срывов и "перескоков") на магнетрон для свч-нагрева, патент № 2143767-виде колебаний при круговом изменении фазы нагрузки с KCTu = 4.

Класс H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле

Наверх