沖擊電壓發(fā)生器主要用于電力設(shè)備等試品進(jìn)行雷電沖擊電壓全波、雷電沖擊電壓截波和操作沖擊電壓波的沖擊電壓試驗(yàn),檢驗(yàn)絕緣性能。
100~10000kV系列各種容量成套沖擊電壓(電流)試驗(yàn)裝置。并可提供多種波形系列成套沖擊電壓(電流)發(fā)生器。沖擊試驗(yàn)裝置主要由:發(fā)生器本體、截波、分壓器、四組件控制臺(tái)(控制臺(tái)分為微機(jī)型和普通型)、數(shù)字化波形記錄系統(tǒng)等組成。
PSCJQ沖擊電壓發(fā)生器特點(diǎn)
1、回路電感小,并采取帶阻濾波措施,在大電容量負(fù)載下能產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)沖擊波,負(fù)載能力大;
2、電壓利用系數(shù)高,雷電波和操作波分別不低于85%和80%;
3、調(diào)波方便,操作簡(jiǎn)單,同步性能好,動(dòng)作可靠;
4、采用恒流充電自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗*力強(qiáng);
一種模仿雷電及操作過(guò)電壓等沖擊電壓的電源裝置。主要用于絕緣沖擊耐壓及介質(zhì)沖擊擊穿、放電等試驗(yàn)中。
絕緣試驗(yàn)用沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形按照《高電壓試驗(yàn)技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:
雷電沖擊波 T1/T2=1.2/50μs
操作沖擊波 Tcr/T2=250/2500μs
PSCJQ沖擊電壓發(fā)生器工作原理
沖擊電壓發(fā)生器通常都采用Marx回路,它們由充電電阻R 并聯(lián)起來(lái),通過(guò)整流回路T-D-r充電到V。此時(shí),因保護(hù)電阻r 一般比R 約大10倍,它不僅保護(hù)了整流設(shè)備,而且還能保證各級(jí)電容充電比較均勻。在第1級(jí)中g0為點(diǎn)火球隙,由點(diǎn)火脈沖起動(dòng);其他各級(jí)中g為中間球隙,它們調(diào)整在g0起動(dòng)后逐個(gè)動(dòng)作。這些球隙在回路中起控制開(kāi)關(guān)的作用,當(dāng)它們都動(dòng)作后,所有級(jí)電容C 就通過(guò)各級(jí)的波頭電阻Rf串聯(lián)起來(lái),并向負(fù)荷電容C0充電。此時(shí),串聯(lián)后的總電容為C/n,總電壓為nV。n為發(fā)生器回路的級(jí)數(shù)。由于C0較小,很快就充滿電,隨后它將與級(jí)電容C一起通過(guò)各級(jí)的波尾電阻Rt放電。這樣,在負(fù)荷電容C0上就形成一很高電壓的短暫脈沖波形的沖擊電壓。在此短暫的期間內(nèi),因充電電阻R 遠(yuǎn)大于Rf和Rt,因
沖擊電壓發(fā)生器而它們起著各級(jí)之間隔離電阻的作用。沖擊電壓發(fā)生器利用多級(jí)電容器并聯(lián)充電、串聯(lián)放電來(lái)產(chǎn)生所需的電壓,其波形可由改變Rf和Rt的阻值進(jìn)行調(diào)整, 幅值由充電電壓V 來(lái)調(diào)節(jié),極性可通過(guò)倒換硅堆D兩極來(lái)改變。
PSCJQ沖擊電壓發(fā)生器效率
沖擊電壓發(fā)生器輸出電壓幅值V2m與充電電壓пV 之比稱(chēng)作發(fā)生器的效率η,即η=(V2m /nV)×
對(duì)雷電沖擊波,η一般約80%;對(duì)操作沖擊波,η有時(shí)僅60%。
沖擊電壓波形參數(shù)T1(Tcr)、T2及發(fā)生器效率η與回路結(jié)構(gòu)和參數(shù)有關(guān),均需通過(guò)實(shí)際調(diào)試進(jìn)行調(diào)整和確定。
對(duì)于電力變壓器等帶有繞組的電力設(shè)備,通常還要求做雷電沖擊截波試驗(yàn)。沖擊電壓發(fā)生器外接一截?cái)嚅g隙即可產(chǎn)生沖擊截波。標(biāo)準(zhǔn)雷電截波是標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊波經(jīng)過(guò)2~5μs截?cái)嗟牟ㄐ巍?/SPAN>
沖擊電壓發(fā)生器是高電壓試驗(yàn)室的基本試驗(yàn)設(shè)備之一。目前中國(guó)已建的沖擊電壓發(fā)生器高額定電線為6MV,有的國(guó)家個(gè)別的高達(dá)10MV。
PSCJQ沖擊電壓發(fā)生器主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)電壓:±300kV-4800kV 級(jí)電壓:±150kV-1200kV
級(jí)電容量:0.325-1.0μF 沖擊能量:7.31-480 kJ
Nominal Voltage (kV) | Impulse Capacity (μF) | Series Capacity (μF) | Impluse Energy (kJ) | Series Voltage (kV) | Series | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | Weight (kg) |
300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | 150 | 2 | 1461 | 840 | 420 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 |
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450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 1881 | 1260 | 420 | 694 |
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0.16666 | 0.5 | 16.87 | 758 |
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600 | 0.08125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 2301 | 1680 | 420 | 842 |
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0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 |
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750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 2721 | 2100 | 420 | 1006 |
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0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 |
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900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 3141 | 2520 | 420 | 1186 |
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0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 |
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1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 3561 | 2940 | 420 | 1366 |
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0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 |
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1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 3981 | 3360 | 420 | 1545 |
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0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 |
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