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冲击电压发生器通常都采用Marx回路,如图1所示。图中C为级电容,它们由充电电阻R 并联起来,通过整流回路T-D-r充电到V。此时,因保护电阻r 一般比R 约大10倍,它不仅保护了整流设备,而且还能各级电容充电比较均匀。在1级中g0为点火球隙,由点火脉冲起动;其他各级中g为中间球隙,它们调整在g0起动后逐个动作。这些球隙在回路中起控制开关的作用,当它们都动作后,所有级电容C 就通过各级的波头电阻Rf串联起来,并向负荷电容C0充电。此时,串联后的总电容为C/n,总电压为nV。n为发生器回路的级数。由于C0较小,很快就充满电,随后它将与级电容C一起通过各级的波尾电阻Rt放电。这样,在负荷电容C0上就形成一很高电压的短暂脉冲波形的冲击电压。在此短暂的期间内,因充电电阻R 远大于Rf和Rt,因而它们起着各级之间隔离电阻的作用。冲击电压发生器利用多级电容器并联充电、串联放电来产生所需的电压,其波形可由改变Rf和Rt的阻值进行调整, 幅值由充电电压V 来调节,极性可通过倒换硅堆D两极来改变。
冲击电压波形参数T1(Tcr)、T2及发生器效率η与回路结构和参数有关,均需通过实际调试进行调整和确定。
对于电力变压器等带有绕组的电力设备,通常还要求做雷电冲击截波试验。冲击电压发生器外接一截断间隙即可产生冲击截波。标准雷电截波是标准雷电冲击波经过2~5μs截断的波形。
冲击电压发生器是高电压试验室的基本试验设备之一。目前中国已建的冲击电压发生器高额定电压为6MV,有的国家个别的高达10MV。
冲击发生器 生产时引用标准
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB/T16927.1-1997高电压试验技术 一般试验要求
GB/T16927.2-1997高电压试验技术 测量系统
GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪
GB/T16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
GB4704-92 脉冲电容器及直流电容器
JB/T9641-1999 《试验变压器》
DL/T 846.1-2003 高电压测试设备通用技术条件部分:高电压分压器测量系统
DL/T 846.2-2004 高电压测试设备通用技术条件二部分:冲击电压测量系统
DL/T 848.5-2004 高压试验装置通用技术条件 5部分:冲击电压发生器
DL/T557-94《高电压线路绝缘子陡波冲击试验、定义、试验方法和判据》
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
由于电流发生冲击器波形、大电流、功能组合和试品种类等都有所不同,所以设备结构都有所不同,一般小型的为台式仪器,中型为柜式,大型为分体式。
电压等级不相同,而标准电压波形只对雷电冲击试验的电压都有不同的要求,冲击试验的判断结果,结合一些可靠的方法进行鉴定,这样才可以知道是否合格。
在进行变压器雷电冲击试验以后,还会进行工频耐压、倍频感应、局部放电、空载等试验项目,然而对于这些试验项目来讲,只是作为了一种辅助办法。
由于变压器在工频耐压、感应以及雷电冲击作用下的绝缘特性有着非常大的差异,在某个地方发生了故障,梯度和冲击电位会非常高,其它试验试很难发现,并且冲击电压截波的电位是不一样的,而全波的绕组电位梯度也是不一样的,并且电位的分布也是不一样的,截波和全波基本上都是运用了各自范围试验的结果进行分析判断。
经营范围包括电力系统设备及自动化控制系统技术的开发、研制(分支机构经营)及技术服务;电力软件系统的开发及技术服务;电子元器件零售;电气设备、电力设备、计算机、仪器仪表(不含精密仪器)、测控仪器、自动化测试系统、工业分析检测仪器、高低压配电柜、试验变压器、电力变压器、氧化锌避雷器、电缆附件、高压电缆、五金交电的研发、生产(分支机构经营)、零售;科研仪器、绝缘子的生产(分支机构经营)、零售;智能机器人的研发及零售;电气设备检测;电气设备维护;仪器绝缘材料、绝缘式机械零部件的销售;汽车销售;建筑工程的设计、施工(分支机构经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
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