技术参数
主机部分
1.列冲击电压测试系统,结合瑞士Haefely 结构 ,适用于低电压等级的产品,双边不对称式充 电,波头、波尾电阻可并联使用,波尾电阻之间装有放电间隙,用来提高同步放电性能,调波电阻 为板形结构,无感绕法,所有同步放电球也可以均装在封闭的绝缘筒内,并不断地提供过滤空气。 球隙不易受环境变化的影响,放电稳定;可产生1.2/50μs等多种波形。
2 .电压等级和能量
电压等级 100kV ―― 1800kV
级电压 100kV
能量 1.25kJ ―― 168.75KJ
分压器
1. 测量冲击用弱阻尼电容分压器: 50kV ―― 1800kV
2. 测量陡波用高精度快响应电阻分压器: 50kV ―― 500kV
截波装置
1 .多级球隙截波装置: 100kV ―― 1800kV
2 .单级球隙截波装置: 100kV ―― 1800kV
效率
承修五级资质设备供应400KV冲击电压发生器输出电压幅值V2m与充电电压пV 之比称作发生器的效率η,即
η=(V2m /nV)×
对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。
承修五级资质设备供应400KV冲击电压发生器波形参数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。
操作冲击高压的产生
获得操作冲击高压的途径通常有两种:一种是利用雷电冲击电压发生器,适当改变其参数。这种方法适用于具有高阻抗的被测试品。另一种是利用雷电冲击电压发生器与变压器联合产生。后一种方法多数用于试验变压器自身。
(1)利用雷电冲击电压发生器产生操作冲击高压
利用雷电冲击电压发生器来产生操作冲击电压,在原理上与产生雷电冲击电压是一样的,只是操作冲击电压的波前和半峰值时间均较雷电冲击电压长得多,这就要求大大地增加发生器放电的时间常数,需要调整放电回路的参数,即增大各种电容(C0和Ct)和各种电阻(如R1和Rt)的值。为了减小在主回路放电时通过充电电阻分流放电的影响(它会使发生器的效率降低),必须将各级充电电阻的阻值加大,但是伴随着充电时间的增加,充电的不均匀度大增。为此,在选择冲击电压发生器的参数时。需要全面地考虑上述因素,才能达到良好的输出波形。为了提高冲击电压发生器的效率,也可以用电感调整波前,即用电感代替波前电阻,能获得较高的输出电压,波前电压的线性也较好。但是波形中稍带有振荡分量,不过这还是允许的。
(2)利用雷电冲击电压发生器与变压器联合产生操作冲击高压
利用一个小型雷电冲击电压发生器产生一个峰值较低的冲击电压,将它施加于变压器低压侧,因为操作冲击试验电压的等值频率不高,所以在变压器高压侧能感应出高幅值的操作冲击电压来。小型雷电冲击电压发生器可在现场组装,因此,这种方法便于现场使用。