[发明专利]连续变能量辐照加速器的调节控制系统及其调控方法无效

专利信息
申请号: 201210554536.9 申请日: 2012-12-19
公开(公告)号: CN103019213A 公开(公告)日: 2013-04-03
发明(设计)人: 张力平;孙安;薛培培;刘克 申请(专利权)人: 江苏安德信超导加速器科技有限公司;南京大学;长安大学;江苏德佐电子科技有限公司
主分类号: G05B19/418 分类号: G05B19/418
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 212009 江苏省镇江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 连续 能量 辐照 加速器 调节 控制系统 及其 调控 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种加速器的调节控制系统及其调控方法,特别是一种连续变能量辐照加速器的调节控制系统及其调控方法。

背景技术

目前,辐照加工技术已经渗透到社会发展的各行业之中,在人们日常生活和国家经贸发展中发挥着不可替代的作用。在辐照加工中,不同的辐照对象需要不同能量的电子束,在实际应用中,多用途的用户迫切需要一种能够提供输出能量连续变化的辐照加速器。新型的连续变能量辐照加速器中的加速结构由相连的两段组成:边耦合腔低速加速腔段和边耦合腔高速加速腔段,两段之间无耦合。通过改变高速加速腔段的输入功率大小来改变其加速梯度,从而达到改变能量增益的目的。为了使这种新加速结构能够真正用到输出能量连续可调的辐照加速器中,必须解决两个加速腔段的输入功率连续调节和控制问题。目前的辐照加速器领域都采用PLC控制器网完成对整个系统的监测和控制,其控制稳定可靠,但是复杂、经济性差。

发明内容

发明目的:针对上述问题,本发明的目的是提供一种结构简单的连续变能量辐照加速器的调节控制系统,解决加速结构其两个加速腔段的输入功率连续调节和控制问题,实现束流能量增益的连续变化;本发明的另一目的是提供这种调节控制系统的调控方法,保证控制系统的可靠性,实现准确、快速控制。

技术方案:一种连续变能量辐照加速器的调节控制系统,包括低电平控制器、外围电路,所述外围电路由功率放大器、环路器A、方向耦合器A、连续可调功分器A、高速加速腔段的连续可调功分器B及其相应的环路器B和方向耦合器B构成;功率源向加速结构供给功率,低速加速腔段和高速加速腔段各自的功率信号分别通过场探针输送到所述低电平控制器调节后,经所述连续可调功分器A分配得到低速加速腔段的输入功率和高速加速腔段的输入功率,所述低速加速腔段的输入功率控制低速加速腔,所述高速加速腔段的输入功率再经所述连续可调功分器B分配后控制高速加速腔。

本发明调节控制系统的原理是对加速结构的边耦合腔低速加速腔段和边耦合腔高速加速腔段分配不同的输入功率,再通过高速加速腔段的连续可调功分器,实现对高速加速腔段的输入功率的控制,由于功分器的连续可调,使高速加速腔段的加速梯度连续变化,从而实现束流能量增益的连续变化。

上述一种调节控制系统的调控方法,信号源提供信号给低电平控制器作为幅值基准和相位基准信号,低电平控制器通过对幅值、相位和频率的反馈控制,分别稳定两个加速腔段上高频信号的幅值、相位以及调节共振频率,经调节使得每个加速腔段上的输入功率与输出功率分别相等。

所述低电平控制器采用数字化芯片,包括以下模块:LO信号产生模块、时钟网络模块、上下变频模块、数字化及其处理模块、通讯模块、信号稳定度检测模块、功分器马达驱动模块、连锁保护和电源模块;信号流程为从信号源来的高频信号作为时钟和本振信号的参考输入,产生分别用于上下变频的本振信号和模拟量数字量转换器、数字量模拟量转换器的时钟采样信号,进入数字化芯片进行数字信号处理,恢复为中频信号,然后再上变频到高频频率,反馈入外围电路的功率放大器中。

所述低电平控制器通过上位机进行操控,所述低电平控制器与所述上位机由网络进行实时通讯,所述上位机采用Labview监控软件。

由于频率和水温近似成正比关系,所述频率的调节通过控制冷却水的温度来使得频率匹配。

本发明调控方法的原理是采用基于矢量幅值、相位的高频低电平控制技术调节功率大小,编写集合了幅值反馈控制算法和相位反馈控制算法的场控制环路算法,采用数字化芯片作为中间控制器,通过给各信号提供相同的时钟分频和本振参考信号,再经过上、下变频和模拟量数字量转换器、数字量模拟量转换器信号转换,解决了系统中的场控制环路与功率调节环路的一致性问题,完成对系统的控制。

有益效果:与现有技术相比,本发明的优点是通过低电平控制器和外围电路单独控制加速结构每个加速腔段的加速梯度,该调节控制系统结构简单,变能量调控引入幅值和相位分别控制的低电平控制器,模块化、可硬件编程,实现准确、快速地控制,从而实现辐照加速器的连续变能量。

附图说明

图1为本发明调节控制系统的结构原理图;

图2为低电平控制器的数字化幅值、相位控制流程图;

图3为低电平控制器与上位机的通讯结构图。

具体实施方式

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