需要补充的是,雷达尽管脉冲功率可以做到很大,但是它单个脉冲的总能量较小(脉冲宽度小)。总能量小就可能被器件或其保护措施给硬扛下来。
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试。
这是2个103kj的大家伙
[修改于 5年10个月前 - 2019/02/21 21:49:18]
如果没算错的话,假如这些电容在1us之内把能量全部释放出去,功率也只有数十兆瓦,这大概是一台古代大功...
需要补充的是,雷达尽管脉冲功率可以做到很大,但是它单个脉冲的总能量较小(脉冲宽度小)。总能量小就可能被器件或其保护措施给硬扛下来。
13KJ炸钢丝绵,电压4KV。
威力比较大,4米开外明显感受到冲击波,房顶灰尘纷纷掉落。
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经历过几十次放电后的机械拉线开关,目前是下面的模样,能量超过10KJ的没几次,最大的就是本楼的实验,最高接通电压10kv左右,除了电极间异常击穿,没发生过其他问题,烧蚀很浅不算严重,没有粘连过。
13KJ炸钢丝绵,电压4KV。威力比较大,4米开外明显感受到冲击波,房顶灰尘纷纷掉落。 经历过几十次...
这两天刚好看到一本书上提到了“金属线爆炸喷涂”,就是用强电流气化金属丝,然后溅射到工件上形成涂层。看起来和这个几乎一模一样,也许在旁边放块板子就能看到有金属涂层了
不过也只是偶然看到了,没有仔细研究,附上那本书的相关页面:
如果没算错的话,假如这些电容在1us之内把能量全部释放出去,功率也只有数十兆瓦,这大概是一台古代大功...
1us的话,应该是数十GW……大概相当于一个三峡 1ms脉宽的话,是数十兆瓦。
关于脉冲磁控管,在ebay上搜了一下,看到了一个2万人民币的600kW的,和一个6千元1MW的。比我之前想象的便宜不少,不过貌似还是有点像为了瓶醋包了顿饺子……(还不一定好使
1us的话,应该是数十GW……大概相当于一个三峡😂 1ms脉宽的话,是数十兆瓦。关于脉冲磁控管,在...
确实。。算错了。GW在量级上应该是够了,主要问题缩小到如何让这些能量变成有效辐射,而不是热量……
@slof 注意到分流器上安装了一个BNC插座,有考虑过录波吗
确实。。算错了。GW在量级上应该是够了,主要问题缩小到如何让这些能量变成有效辐射,而不是热量……@s...
分流器装bnc是打算接数字示波器看电流的,一直还没有实验,分流器规格为1200A/50mv,如果能保持线性,在120KA时可以输出5v。
分流器装bnc是打算接数字示波器看电流的,一直还没有实验,分流器规格为1200A/50mv,如果能保...
和示波器的等电位做好,避免出现被忽视的阻抗,而带来大的压差损坏仪器。负载两端的电压可以经分压器同步测量,能够比较客观的描述火花放电的阻抗特性,以及电流的频谱特性。然后根据这些参数优化赫兹实验,产生电磁波辐射。
这两天刚好看到一本书上提到了“金属线爆炸喷涂”,就是用强电流气化金属丝,然后溅射到工件上形成涂层。看...
请欣赏漆包线喷涂。。。这个应该是1.2mm的,
分析是当时绕线圈的同志把线给弄金属疲劳了,只撑住了几次发射就烧断了
当年传的视频在此,仔细对比了同样线圈的两次发射,这似乎对发射性能没有影响
硬币压缩第二季
再次对高压充电装置进行改造,使用经典的zvs电路驱动高压包,取代原本的IGBT全桥,效率有所提高
使用110uf电容,充电电压10Kv,能量约5500J
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楼主的实验,空调铜管炸了的那个,一般是什么原因?按道理说,相邻两匝间电流同向,匝间应该是吸力。那么是否铜管炸掉的原因是匝间因为吸力吸到一起,碰撞后反弹炸开?
至于实验很难产生EMP,我猜测是因为从高压电容到线圈之间的铜缆是两根间距比直径大很多的铜缆,这导致传输线路阻抗比较大,dI/dT难以提高。
可以考虑如下办法:用大张的双面PCB板材,电容正负两级,一极接正面铜箔,一极串开关接反面铜箔。用正反面铜箔构成低阻抗传输线来传送高压电能。可以把铜箔做成长梯形的,这样还可以在传送中升压。在铜箔末端接发射线圈。
铜管线圈匝间确实是相吸,在较小能量放电后能看到铜管套的热缩管有相邻铜管的压痕,在大能量时因吸力过大导致热缩管压破而发生匝间短路情况。最终线圈破散估计是碰撞弹开所致。
至于emp,暂时还没有实验计划,损坏太大伤不起。
发几个以前做过的与高压有关的视频
这个是烧光盘-1
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烧光盘-2
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烧湿木板
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C25CB811-8BDF-49D8-B40C-ECCDBCFCF9EB.mp4 点击下载
32级一米放电marx发生器
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离子风车
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音乐电弧
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5KV VS 586cpu
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100KV VS 586cpu
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一层的视频太多,有的浏览器已经不行了,谷歌浏览器chrome可以正常看。请多回几个帖,让帖子尽快翻页,把一些视频往后挪,一层楼放一个两个视频就可以了,64楼要拆分。论坛也要改进,避免这种情况的发生。
目前我用ipad和台式机视频都能看,手机部分视频不能看。
近期对系统进行升级改造,将所有危险操作全部改为无线遥控+气动控制模式,增加一组气泵、电磁阀组、额外增加一套气缸,共有2套气缸,一组用于控制主放电开关,一组用于接通泄放电阻,放空残余电量。增加一套4回路无线遥控电路,分别1#键控制启动zvs ccps电路,2#键控制主放电气动开关电磁阀,以上采用点动模式,3#键控制zvs主回路总电源继电器,4#键控制泄放电阻气动开关电磁阀。以上采用自锁模式。并增加一组警示灯,分别显示装置的工作状态,绿色表示系统总电源接通,气泵工作,其他电路不工作,黄色表示zvs主回路电源接通,但zvs并没有启动,红色表示zvs启动,高压开始产生,警告严禁触碰。无线遥控组件距离超过30米,有足够的安全距离进行实验。
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菜鸟路过问一句,控制用光纤应该会好一点吧,干扰没那么大
既然都炸钢丝了,不得试试用在电热炮上面,国外一个36kj的穿透了"两块20毫米的木头,两块3mm的铝,最后5mm的钢",然后瓦解
分流器装bnc是打算接数字示波器看电流的,一直还没有实验,分流器规格为1200A/50mv,如果能保...
你那个分流器,输出的信号通过BNC、同轴线链接到示波器,实验了吗?我给你预警下,可能会损坏示波器,那个分流器呈现的感性电抗电压,很高的尖峰电压,远远高于仪器的耐受极限,相当于对仪器的输入端口,做一次ESD测试、雷击浪涌测试。建议:参照雷击测试规范,参照:UL60065:2003 标准,设计一个高频检流电阻。大概是采用135支1/2W的电阻,环形布局、竖起排列,两端焊接环形铜板,这样频响特性有保障,因为没谁能买到商品的、这么大焦耳耐受的射频电阻,我曾就找过,几千块的射频检流用电阻,只有几焦耳的功率耐受。
UL60065:2003中的雷击电流检流电阻的组装示意图
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