JP2014534561A - 電気エネルギーを熱エネルギーに変換するためのシステム - Google Patents
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Abstract
Description
−連続的な電流を各電極の端子に印加することにより、電極1と電極2の間で電気アーク10を起動することが可能になる。現在では、2つの電極を「接点」短絡させることにより、高出力の(すなわち80kWを超える)プラズマ・トーチ内部でのこの電気アークのトリガが実行される。すなわち、上流電極1は、その軸に沿った並進運動において移動可能であり、下流電極2に接触するまでプラズマ・トーチの内部を進む。その後、2つの電極の端子に電流が加えられ、したがって、電気アーク10を生成するのと同じ時点で、動作距離dだけ隔てられるまで、2つの電極は非常に離れている。
−アークに接触すると、ガス3は急速に加熱され、非常に高温のプラズマに変換される。
−界磁コイル5を用いて結合されたトーチにプラズマ生成ガス3を注入することにより、その後、トーチの各電極内部の位置を占めるよう、このアークを伸ばすことが可能になる。
−それに引き続いて、トーチの下流端から縦一列になってイオン化ガスが排出される。この結果として、通常4000Kの非常に高温のプラズマ・ジェットすなわち「ダーツ(dard)」が生じる。
−上流電極の周りに巻かれた磁場コイル5により、損耗の領域を制御し、電極1の寿命を延ばすよう、アーク末端10の動きを駆動することが可能になる。
−電極の外部表面に接する水膜の循環を確実におこなう冷却システム6により、アークまたはプラズマに露出している構成部品の冷却が可能になる。
−特定の電流を同時に確定し、トーチに供給されるプラズマ生成ガスの流速を制御することによって、トーチの動作ポイントが選ばれる。
−具体的には、上流電極を液圧ラムに取り付けて、その並進運動を可能にしなければならない。このラムは、関連する水圧プラントとともに、かなりの投資になることを意味し、定期メンテナンス作業が必要となる。
−電極の後退と電流の印加の間の2つの時間ずれを調整することは非常に難しい。
−さらに、電源は、高い無負荷電圧ならびに電流の大きな変動に耐えることができなければならず、この電流変動は通常、「接点」短絡時に必要とされる電圧スパイクと動作電圧との間の点火電流に応じておよそ100A程度である。これらの電源により、接点短絡と開回路の間で遷移するときに2つの電極から構成される電気回路での電流をサポートすることが可能になるはずであり、この開回路は、2つの電極およびイオン化されたプラズマ生成ガスを含む。
−2つの電極を結合する軸に沿って距離dだけ隔てられ、電位差(pd)に曝されるときの影響が及ぶ区域を画定する力線を生成することができる2つの電極と、
−この電位差(pd)をもたらすことができる、これらの電極用の電源装置と、
−これら2つの電極間に電気アークをトリガする装置とを備えるシステムである。
−固定距離だけ隔てられた電極を使用すること。したがって、
−前文で述べたラムなど、これらの電極を並進させる装置なしで済ますこと。
−接点短絡と、無負荷電圧が高く電流変動が大きいことに対するその制約条件とによって引き起こされない、エネルギー伝送システムの電源を簡略化すること。
−電極の後退と電流の印加の間の時間ずれの制約条件なしで済ますこと。
−固定距離dだけ隔てられた電極を使用すること、
−これらの電極を並進させる装置なしで済ますこと、
−接点短絡と、無負荷電圧が高く電流変動が大きいことに対するその制約条件とによって引き起こされない、エネルギー伝送システムの電源を簡略化すること、
−電極の後退と電流の印加の間の時間ずれの制約条件なしで済ますことであり、実際、システムをオンにすると、動作電圧が各電極の両端に印加され、ついでレーザが照射され、それにより、同じ動作電圧で保たれている電極間での電気アークをトリガすることが可能になること。
−たとえば銅で作製され、その動作距離である固定距離dだけ隔てられた2つの電極1、2。
−これらの電極間にpd(一般に数kV)を印加することができ、その端子が、たとえばこれらの電極またはコイルまたは整流器でもよい、これらの電極用の電源装置20。
−尖頭パワーが1GW/cm2よりも大きいレーザ・パルスを、2つの電極間に位置している影響が及ぶ区域に向けて放出する装置30。これは、たとえば、エネルギーが330mJ、中心の波長が1.064μm、持続時間が10nsのパルス、あるいは33mJで持続時間が1nsのパルスを伝送するNd:YAGレーザを必要とする。
−N個の集束ポイントにより、2つの電極間でパルスを集束させる装置40。これらの集束ポイントは、2つの電極によって生成される力線の影響が及ぶ区域に位置しなければならない。様々な方式で、このようにいくつかのポイントで同時にレーザ・パルスを焦点合わせすることができる。短焦点の色光学素子41を用いて周波数が2逓倍および3逓倍(さらにその上)されるNd:YAGパルス・レーザのパルスを集束させるには、図から分かるように、一般に一群のレンズ412を要する。この場合、集束装置はさらに、レーザ・パルス放出装置30の出力および色光学素子41の上流に配置された周波数逓倍器42を備え、レーザ・パルスの高調波を生成することができる。一例として引用され、周波数が3逓倍されたレーザの場合、波長の中心が1064nm、532nmおよび335nmで、パルス伝搬軸31に沿った3つのポイントにおいて集束されるパルスが、色集束光学素子を使用して得られる。ある選択肢によれば、集束光学素子は、任意選択的に無色でもよいが、たとえば、ビームの中心があるポイントに集束し、その周辺部が別のポイントに集束し、これら2つの集束ポイントがパルス伝搬軸31に沿っているような構成を有する。2つの実行可能な手段を組み合わせた光学素子を想定することもできる。
Claims (8)
- 2つの電極を結合する軸に沿って距離dだけ隔てられ、電位差(pd)に曝されるときの影響が及ぶ区域を画定する力線を生成することができる2つの電極(1、2)と、前記電位差(pd)をもたらすことができる、前記電極用の電源装置(20)と、前記2つの電極間に電気アークをトリガする装置とを備え、前記トリガ装置が、レーザ・パルスを放出する装置(30)と、前記2つの電極の影響が及ぶ前記区域に配置されたN個の集束ポイントで前記パルスを集束させる装置(40)とを備え、集束ポイント当たりの前記パルスの尖頭パワー密度が1GW/cm2よりも高く、前記パルスの前記尖頭パワーおよび固定された前記距離dに応じてNが決定され、それにより、前記2つの電極間に導電区域を形成することを特徴とする、電気エネルギーを熱エネルギーに変換するシステム。
- 前記集束装置(40)が、パルス放出装置の出力に配置され、前記レーザ・パルスの少なくとも1つの高調波を生成することができる周波数逓倍器(42)と、前記逓倍器の下流に配置され、各ポイントを集束させ、次いで前記高調波に応じて決定される色収束光学素子(41)とを備えることを特徴とする、請求項1に記載のエネルギーを変換するシステム。
- 前記集束装置が、いくつかの集束ポイントに前記パルスを集束させることができる、無色収束光学素子(41)を備えることを特徴とする、請求項1に記載のエネルギーを変換するシステム。
- 一方または両方の電極(1、2)を穿孔して、前記レーザ・パルスが通過できるようにすることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載のエネルギーを変換するシステム。
- 電極(2)の一部分が、前記レーザ・パルスの経路上にあって、このパルスと相互作用することを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載のエネルギーを変換するシステム。
- 電極(2)が、起動装置ポイント(21)に置き換えられてもよく、または前記起動装置ポイント(21)を追加されてもよいことを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載のエネルギーを変換するシステム。
- 請求項1〜6のいずれか一項に記載の変換システムと、2つの電極間にプラズマ生成ガスを注入する装置とを備える、プラズマ・トーチ。
- 請求項1〜6のいずれか一項に記載の変換システムを備える、ウェルディング・ステーション。
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