РУБРИКИ |
Техника СВЧ |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Техника СВЧТехника СВЧ1. ВВЕДЕНИЕ
Общее кризисное состояние всей экономики страны еще в большей степени
относится к технике СВЧ, так как она в основном питалась военными заказами. Наиболее широкая область применения техники СВЧ - ее использование в бытовых целях, например производство магнетронов для бытовых микроволновых печей. Однако в этой области иностранные фирмы ушли далеко вперед и без серьезных вложений наша промышленность не сможет с ними конкурировать. В этих условиях более целесообразным представляется развитие технологических применений более мощных приборов СВЧ (более кВт), в создании и производстве которых наша страна занимает передовые позиции. Для разнообразных технологических процессов (сушки, размораживания, вулканизации, пастеризации, спекания, разрушения твердых веществ, обжига и многих других) требуется мощность от единиц до сотен киловатт в непрерывном режиме. Применение микроволн позволяет оптимизировать технологический процесс, достичь высокого качества продукта при минимальных энергозатратах и меньшей металлоемкости технологического устройства. Использование электроэнергии позволяет разумно и эффективно тратить природные энергоресурсы (газ, нефть, уголь), не нанося дополнительного экологического вреда. Наиболее экономично применение более коротковолнового диапазона, так как мощность, выделяемая при нагреве диэлектрика пропорциональна частоте. Специфическим требованием к приборам для промышленного применения
отвечают мощные магнетроны непрерывного действия. Они относительно дешевы,
обладают высоким КПД, сравнительно просты в эксплуатации и устойчивы к
изменениям согласования с нагрузкой. Однако в коротковолновом диапазоне В связи с указанным недостатком магнетронов для технологических целей
стали разрабатывать многорезонаторные клистроны. У клистронов продольный
размер коллектора не связан с длиной волны. Поэтому при мощностях до 10 кВт
может быть использовано воздушное охлаждение. Применение воздушного
охлаждения предпочтительнее также в связи с тем, что горячий воздух
используется для дополнительного подогрева продукта. Разрабатываемые
клистроны имеют мощность 25-50 кВт при КПД=45-50% в диапазоне 2450 МГц [1]. Для технологических целей возможно применение автогенераторов вместо усилителей. При этом требования полосы и усиления отпадают и становится целесообразной разработка автогенераторных клистронов с малым числом резонаторов и большим КПД. Также автогенераторы будут лишены упомянутых недостатков по сравнению с магнетронами, а отмеченные выше преимущества клистронов тогда более ярко проявляются. Однако выпускаемые до сих пор одно- и двухрезонаторные клистроны имеют в лучшем случае КПД около 30%, а обычно значительно ниже. В связи со сказанным возникает задача заменить применяемый в многорезонаторных клистронах процесс преобразования постоянного электрического тока в переменный с помощью каскадного группирования другим эффективным процессом, не требующим большого количества резонаторов. Эффективное группирование может происходить в результате взаимодействия электронов с полем резонатора при больших углах полета и больших амплитудах напряжения. При этом вместо большого числа резонаторов может быть использовано всего два или даже один резонатор, что позволяет снизить габариты, массу и стоимость приборов. До сих пор нет сведений о создании хотя бы экспериментальных приборов, использующих протяженные пространства взаимодействия в резонаторах. Для создания таких приборов, на кафедре электронных приборов в течении последних лет, были проведены расчет и анализ электронных процессов при больших углах пролета. Основная задача этих работ состоит в повышении примерно в два раза В соответствии со сказанным определяются следующие основные этапы настоящей работы: Проведение аналитического обзора по опубликованным работам и проведенным на кафедре электронных приборов. Ознакомление с методами расчета электронных электродинамических процессов, внесение уточнений при выборе вычислительных параметров и развитие этих методов в связи с возникающими задачами. Расчет и анализ электронных процессов, что является основной задачей проекта. Рассмотрение принципов построения генераторов и эскизное проектирование прибора. В современных условиях разработка новых приборов должна вестись с использованием максимального числа уже разработанных узлов и деталей, поэтому проектирование прибора ведется на базе разработанной в НИИ "Исток" многолучевой электронно-оптической системы. Последние обстоятельство определило данные проектируемого прибора. Подводимая мощность определяется параметрами двадцатичетырехлучевой ЭОС с микропервеансом одного луча Рм=0.3 мкА/В3/2 и напряжением U0=8 кВ, Р0=41 кВт. При общем КПД не менее 55% выходная мощность составляет 22-25 кВт. Диаметр пролетного канала 3.5 мм, коэффициент заполнения 0.6 при идеализированных условиях в пролетном канале. Расчет проводился на частоте 2450 МГц. Дипломный проект носит чисто исследовательский характер, поэтому количественно определить экономический эффект невозможно. 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Эффективность взаимодействия электронов с полем зазора резонатора принято характеризовать коэффициентом электронного взаимодействия M: [pic] где ( - угол пролета электронов во входном зазоре. Из этого выражения следует, что лучшее взаимодействие будет происходить при ? близком к нулю. Рассмотрение процессов с точки зрения осуществления прибора в целом приводит к заключению, что желательно получение максимальной величины М2(, где [pic] - характеристическое сопротивление резонатора. Почти во всех приборах, в которых происходит взаимодействие электронов с полем зазора, используются углы пролета ?1((/2, так как при этом величина М близка к 1, а М2((mах на рис.2.1 обозначена область I значений ?, обычно применяемых в приборах. Но параметр М не является единственным, по которому следует
определять рабочую область. Очень важна относительная величина первой
гармоники конвекционного тока I1max/I0 . Надо стремиться получить это
значение наибольшим для получения хорошего КПД прибора. Также важным
фактором является КПД зазора, который пропорционален электронной
проводимости с обратным знаком. Особенно это очевидно для схем
автогенераторов, в которых первый резонатор самовозбуждается. В дальнейшем,
вероятно, более целесообразно использовать другие параметры,
характеризующие электронный ток и его взаимодействие с СВЧ полем. Можно
использовать коэффициент качества, включающий относительную величину
минимальной скорости электронов. Рис.1. Зависимости электронного тока, коэффициента взаимодействия и электронной провидимости и КПД от угла пролета. Также, сгруппированный поток можно характеризовать распределением тока I
и скоростей электронов v внутри потока рис.2.2. Эта методика будет
учитывать не только степень группирования электронов, но и скоростное
распределение электронов в потоке. Это обстоятельство очень важно, так как
эффективность торможения электронов в выходном зазоре лучше, если сначала
идут медленные электроны, а затем быстрые. Такое распределение позволяет
равномерно затормозить электроны без выбрасывания части электронов назад. [pic]
Можно создать такой резонатор, у которого имелись бы две собственные
частоты, равные первой и второй гармонике электронного тока. U0 - ускоряющее напряжение eUmM = eUoUm/UoM = eUo2( ,
где [pic]- коэффициент скоростной модуляции. Величина поля необходимого для фокусировки зависит в основном от двух
факторов: напряженности поля и силы расталкивания пространственного заряда. Исходя из этого можно в начале прибора использовать меньшее магнитное
поле, а затем увеличить его до номинального. Было рассчитано несколько
вариантов такой схемы. Наиболее хороший результат дал вариант с резонатором Таблица 3.11. Сравнительные результаты при неравномерном и равномерном магнитном поле |Маг.поле |I1max/I0|Zopt |(е12 |(е3 |(е( | Полученные результаты надо рассматривать, как прикидочные, т.к. малый
объем расчетов не позволяет говорить о том, что был достигнут максимум. В 1 0.6 0 30 Z Рис.3.20. Схематическое изображение двухрезонаторного клистрона с резонатором "(" - вида с (1(3/2(, с неоднородным магнитным полем
угол пролета зазора для характерных точек; во втором столбике ширина
реального зазора, соответствующего данному углу пролета; и в третьем
столбике ширина зазора, соответствующая данному углу пролета, рассчитанная
теоретически по формуле: d=(v/( Клистрон выполняется многолучевым, использует разработанную на предприятии ЭОС с 24 лучами, сосредоточенными в центре резонатора, в котором используется основной вид колебаний. Прибор состоит из четырех основных узлов: резонаторная система, катодный узел, коллекторный узел и вывод энергии. Резонаторная система клистрона представляет собой два резонатора. Катодный и коллекторный узлы и вывод энергии взяты от готового прибора, разрабатываемого промышленностью. Катодный узел имеет многолучевую пушку с импергированным катодом, выполненным в виде отдельных спрессованных таблеток, фокусирующий электрод и ножку. Фокусирующий электрод имеет свой вывод. Подогреватель пушки изготавливается из вольфрама, остальные детали из никеля и сплава марки 47НКД. Все диэлектрические детали изготавливаются из керамики марки . Размеры резонаторов (протяженность первого и второго зазоров, длина трубки дрейфа, выступы) выбираются по расчетным данным, исходя из оптимального КПД. Коллектор, используемый в данном приборе предназначен для отвода 40 кВт мощности потерь с водяным охлаждением. Катодный узел, коллектор и вывод энергии соединяются с резонатором с помощью аргоно-дуговой сварки, что позволяет легко менять данные узлы при выходе из строя без замены остальных узлов резонатора. 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Планирование исследовательской работы заключается в составлении календарного плана проведения исследовательской работы. Он отражает перечень работ по этапам, строгую очередность в выполнении отдельных этапов работы, сроки выполнения, количество и квалификацию лиц, занятых при разработке темы. В качестве метода календарного планирования выбран ленточный график, приведенный на рис.5.1. Шифр проводимых работ дан в таблице 5.1. Все работы, проводимые в ходе выполнения НИР можно разделить на три периода: подготовительный период. экспериментальное исследование электронных процессов в приборе. подведение итогов. В данном дипломном проекте проводится численный эксперимент, то есть расчет электронных процессов на ЭВМ. На первом этапе были проведены следующие работы: - составление и согласование ТЗ - подбор и изучение литературы - изучение особенностей программы расчета электронных процессов Во время второго этапа: - подготовка исходных данных - расчет электронных процессов на ЭВМ - построение графиков - анализ полученных результатов - оптимизация параметров на ЭВМ Во время третьего этапа: - изучение конструкции прибора - изучение технологии изготовления прибора - оформление графической части - оформление, согласование и сдача отчета 7.2. Смета затрат на разработку В затраты на проектирование входят: 1. заработная плата ИТР - дополнительная плата ИТР (15% от основной ЗП) 1. отчисления на социальные нужды (40.5% от суммы ЗП) 1. затраты на эксплуатацию ЭВМ в расчете 5000 рублей за 1 час машинного времени 1. накладные расходы, составляющие 100% от суммы заработной платы, социальных отчислений, затрат на эксплуатацию ЭВМ 1. прибыль составляет 20% от суммы предыдущих статей 1. НДС составляет 20% от суммы предыдущих статей Заработная плата рассчитывается по формуле: ЗП = ti * Tдн * q, где ti - трудоемкость в днях Tдн- дневная тарифная ставка q - количество исполнителей. Отчисления на социальные нужды = (ЗПосн+ЗПдоп) * 0.405 = Затраты на машинное время = количество отработанных часов * стоимость одного часа машинного времени = 160 * 5000 = 800000 руб. Затраты на эксплуатацию ЭВМ приведены в таблице 5.3. Накладные расходы = (ЗПосн + ЗПдоп + СОЦотч + МАШвр) * 1.00 =366387 Прибыль = (ЗПосн + ЗПдоп + СОЦотч + МАШвр + НАКЛрас) * 0.2 НДС = (ЗПосн + ЗПдоп + СОЦотч + МАШвр + НАКЛрас + ПРИБ) * 0.2 Смета затрат - в таблице 5.4. 7.3. Выводы по эффективности дипломного проекта Так как тема данного дипломного проекта имеет теоретически- исследовательский характер, то посчитать в денежном выражении и в окончательном виде экономический эффект не представляется возможным. Но можно дать предварительную оценку. Проведение расчетов на ЭВМ позволяет сократить срок разработки приборов, число разработчиков. Расчет геометрии на ЭВМ позволило свести к минимуму количество экспериментальных макетов и значительно уменьшить трудоемкость экспериментальных исследований. Таким образом, использование ЭВМ в процессе проектирования приборов дает основание ожидать высокую эффективность работ из-за сокращения затрат на стадии разработки. Затраты на эксплуатацию ЭВМ можно снизить за счет более детальной подготовки исходных данных для расчета, тщательного продумывания направления дальнейшего расчета и за счет использования ЭВМ с большим быстродействием. 8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА Анализ условий труда оператора вычислительной техники с оценкой тяжести и напряженности труда Согласно ГОСТ 12.0.002-74 опасным производственным фактором считается фактор, воздействие которого приводит к травме. Вредный производственный фактор - фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию. Операторы ЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие работники ВЦ (вычислительного центра) сталкиваются с воздействием таких опасных и вредных производственных факторов, как электрический ток, повышенный уровень шума, повышенная температура окружающей среды, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, психофизические факторы (напряжение зрительных и слуховых анализаторов, умственное напряжение) и др. В ГОСТ 12.0.003-74 дается классификация опасных и вредных производственных факторов, которые по природе воздействия делятся на следующие: физические; химические; биологические; психофизиологические. К первым трем относится ряд опасных факторов. а) Высокое значение напряжения в электрической цепи. Эксплуатация оборудования машинного зала связана с применением
переменного электрического тока напряжением 220В,частотой 50Гц. Ток именно
такой частоты наиболее опасен для жизни человека. Электрический ток,
проходя через организм, оказывает термическое, электролитическое и
биологическое воздействие, вызывая местные и общие электротравмы. Местные
травмы подразделяются на: электрические ожоги, электрические знаки,
металлизацию кожи, механические повреждения, электро-офтальмию. Общие
электротравмы или электрические удары по тяжести делятся на четыре степени: б) Повышенный уровень статического электричества. Электризация - это комплекс физических и химических процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоположных знаков или к накоплению зарядов одного знака. Суть электризации заключается в том, что нейтральные тела, не проявляющие в нормальном состоянии электрических свойств, в условиях отрицательного контакта или взаимодействия становятся электрозаряженными. На рассматриваемом рабочем месте оператора ЭВМ электризация (повышенный уровень статического электричества) возникает на поверхности экранов видеомониторов при длительной их работе и на анодном электроде электронно-лучевых трубок этих устройств. Статическое напряжение на них может достигать 11 кВ. Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электрического поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. в) Повышенный уровень шума на рабочем месте. Шумом называется всякий неблагоприятно действующий на человека звук. г) Повышенная температура окружающей среды, влажность. Система кондиционирования, вентиляции и отопления должна соответствовать ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 11-33-75 и СН-512-78.Система кондиционирования машинного зала ВЦ должна быть рассчитана на обеспечение в теплый период года температуры23-25 градуса, влажности 40-60 процентов и скорости движения воздуха 0,1-0,2 м/с. В холодный период года температура не должна быть меньше 22-24 градуса. Повышенная температура воздуха и влажность может привести к нагреву тела человека, как следствие этого возникает быстрая утомленность, головокружение. Источником повышенной температуры является разнообразная аппаратура. д) Отсутствие или недостаток естественного света и недостаточная освещенность рабочей зоны. Система освещения на ВЦ должна удовлетворять требованиям СНиП 11-4- 8.1. Последствия психофизических перегрузок оператора Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия подразделяются на физические и нервно-психические перегрузки. На рабочем месте оператора ЭВМ действуют в основном только нервно-психические перегрузки. а) Умственные и эмоциональные перегрузки. Обусловлены спецификой труда оператора ЭВМ. При умственной работе, по сравнению с физической, потребление кислорода мозгом увеличивается в 15-20 раз. Если для умственной работы требуется значительное нервно-эмоциональное напряжение, то возможны изменения кровяного давления, пульса. Длительная работа такого характера может привести к заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым и некоторым другим. б) Перенапряжение анализаторов. На рабочем месте оператора ЭВМ возможно перенапряжение органов зрения, вызываемое применением дисплеев с низким разрешением, не отрегулированных по яркости и контрастности, а также неправильной их установкой относительно окон и осветительных приборов. В связи с этим, немаловажное значение имеет задача планирования процесса труда, с целью не допустить перенапряжения органов чувств, которое может привести к стрессам. Таблица Матрица опасности для выявленных опасных и вредных производственных факторов представлена в таблице.
Источником пожара в помещении, где находится ПЭВМ, может быть короткое замыкание, перегрузка соединительных проводов сети, возникновение больших переходных сопротивлений. При коротком замыкании и перегрузке температура перехода тока с одного провода на другой повышается и происходит воспламенение изоляции. Пределы огнестойкости строительных конструкций, эвакуационные пути, конструктивно-планировочные решения регламентированы в СН и П 2-01.02-85. Исключительно важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок, четкое и своевременное проведение ремонтных и профилактических работ. 8.3. Выбор системы кондиционирования и расчет числа кондиционеров Дипломный проект был написан в помещении 4 ПЭВМ. Около входной двери находится углекислый огнетушитель. Для отопления помещения в холодный период года предусмотрена водяная система отопления. Наряду с естественным освещением в темное время суток применяется люминесцентная система освещения. Для кондиционирования в помещении с ПЭВМ необходимы кондиционеры. Для кондиционирования используются бытовые кондиционеры БК. Их устанавливают в окнах и воздух подается непосредственно в помещение. Минимальное количество наружного воздуха, подаваемого в помещение, должно быть не менее необходимого по санитарным нормам подачи на 1 час, что составляет 30 кг/ч. В связи с этим минимальное необходимое количество наружного воздуха GHmin=30*n кг/ч, n-число рабочих (n=4). Ghmin = 30*4 = 120 кг/ч. В рассмотренной схеме организации воздухообмена весь воздух, проходящий через кондиционер, считается наружным. Наружный воздух с расчетной температурой tн=28.50С охлаждает кондиционером до tк, а затем нагревается до tвн - температуры помещения. При расчете числа кондиционеров следует решить систему уравнений: 3600*Qэвм=N*r*Gк*Cк*(tвн-tк) где N-число кондиционеров, r-средний расчетный удельный вес воздуха, r=1.2 кг/м3 Gк - производительность кондиционера по воздуху, м3/ч Ск - средняя теплоемкость охлаждающегося воздуха, кДж/кг*0С Ск=1.005+1.8d где d=623*fк*рк/(В-fк*рк), рк - упругость насыщенного пара при температуре tк. Зависимость р от t приведена в таблице, где fк - относительная влажность в долях, В=993 Гпа - полное барометрическое давление, Сн выбирается аналогично Ск при рн и fн. Выбираем по таблице кондиционер БК-1500. Для него Gк=400 м/ч, Qк=1.74
кВт. QЭВМ - результирующее тепловыделение в машинном зале. Мощность средств
вычислительной техники по технической документации составляет 7.5 кВт. QЭВМ=7.5+0.3+1.04=8.34 кВт. Параметры tвн, fвн определяются на основе ГОСТ 12.1.005-88. Примем tвн=240C, fвн=50%, tк задается с учетом того, что перепад температур ЭВМ не должен превышать 150С. Относительная влажность fк должна быть порядка 75-80% . Расчетная температура наружного воздуха для теплого периода года составляет tн=28.50С. Расчет числа кондиционеров выполняется для трех значений
относительной влажности наружного воздуха fн-40, 60, 80%. Ск=1.005+1.8*(623*0.75*23.38/993-0.75*23.38)=21.16 кДж/кг*0C Аналогично определяется значение Сн. Cн=1.005+1.8*(623*0.4*38.91/993-0.4*38.91)=18.86 кДж/кг*0C Для f=60% Cн=28.004 кДж/кг*0C. Требуемое число кондиционеров N=int{3600*Qэвм/1.2Gк*Cк(tвн-tк)}+1 При tн=28.50C принимаем tк=200C, tвн=240C, fк=75%, fк=50% Cк=1.005+1.8(623*0.75*23.38/993-0.75*23.38)=21.16 кДж/кг*0C N=int{3600*Qэвм/1.2Gк*(tвн-tк)}+1=1.73, следовательно, N=1. Число кондиционеров должно обеспечить необходимую производительность по холоду Qк Qк=r*Gк*Cн(tн-tк)/3600 Определяем Qк: fн=40% , Сн=18.86 Qк=12*400*18.861(28.5-20)/3600=21.375 кВт, fн=60% ,Cн=28.004 Qк=31.73 кВт fн=80% ,Cн=37.28 Qк=42.26 кВт Во всех трех случаях выполняется условие Qк>Qктабл Qктабл=1.74 кВт. Gн=N*Gк=1*400=400 м3/ч Условие Gн>Gн мин (Gн мин=240 кг/ч) выполняется, следовательно, число Бытовой кондиционер БК-1500 используется для ПЭВМ и СМЭВМ. В процессе выполнения НИР необходимо, чтобы деятельность человека не сопровождалась вредным воздействием на среду обитания. Для этой цели необходимо избежать попадания во внешнюю среду отходов производства и вредных веществ. Для этого необходимо обеспечить герметичное хранение вредных веществ. Отходы производства собирать в специальные контейнеры и вывозить к месту переработки или уничтожения. При наличии большого количества вредных паров, образующихся при пайке, вентиляционные отверстия и шахты должны быть снабжены специальными фильтрами, задерживающими проникновение паров во внешнюю среду. В особых случаях следует применять химические нейтрализаторы. В заключении следует отметить, что данный дипломный проект является безопасным в экологическом плане и при соблюдении требуемых норм безопасности при работе с ПЭВМ и периферийными устройствами не представляет опасности для жизни оператора ЭВМ. Кроме того используемые при проектировании технические средства не приводят к загрязнению окружающей среды и обострению экологической обстановки. Важное значение для предупреждения потенциально опасных для жизни человека факторов заключается в правильной организации работы на ЭВМ, в своевременном обслуживании действующих электроустановок. 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Рассчитан и спроектирован автогенераторный клистрон с электронным КПД в выходном зазоре равным (е3=0.62 и общим электронным КПД (е(=0.65. Для двухрезонаторного клистрона с тремя зазорами это является хорошим результатом. Это на 30-35% больше, чем у приборов выпускаемых промышленностью. Вместе с тем еще остаются возможности для последующего повышения КПД. Вероятнее всего они связаны с исследованиями широкого зазора с (1(3( с неравномерным электрическим полем. Результаты полученные при расчете электронного тока позволяют надеяться на повышение КПД Интересные перспективы открываются при использовании неоднородного
магнитного поля. Уже рассчитан прибор с I1max/I0=1.75 и общим КПД (е(=0.7. 10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
№6 - 57 c.
(1947); 1, 97, 1949
№4. - p.313-314.
Лекции по электронике СВЧ. Книга 7. Изд. Саратовского университета, 1974.
Рязань: РРТИ , 1978. с.3-6.
В.П. Отчет / РГРТА. - Рязань. - 1994. - 36 с.
1994. - 22 с.
Юркин В.И.
РРТИ - 1986 - с. 96-100
Методические указания. Рязань: РРТИ - 1991. - 36 с.
Межвуз. сб. / Рязань: РРТИ - 1992 - с. 91-93
40
УДК 621.385.624. - Рязань, 1975. - 87 c.
|
|
© 2010 |
|