EDHG系列雷电冲击电压测试(试验)发生器装置
产品简介
冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。
雷电冲击电压测试(试验)发生器装置
数字化冲击电压(电流)波形记录测量分析系统
GIS振荡操作波及陡波试验装置
冲击电压(电流)发生器试验系统设备技术改造
100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。
适用范围:
变压器、电抗器、互感器及其它高压电器、高压晶闸管阀SVC(HVDC)、电力电缆、各类高压绝缘子、套管等试品的标准雷电冲击,雷电截断波,操作冲击及用户要求的非标准冲击波的各类冲击电压试验。一套设备就可产生多种试验波形(标准的和非标准的波形,用户提出来的波形)。
适用领域:
质检鉴定计量检测监督机构,电力设备制造厂,铁路通信,航空航天和航空航天飞行器,军工科研单位,大专院校以及气象等部门的防雷和雷电试验。
EDHG系列冲击电流发生器试验装置
星形、直线排列组合,可产生6种标准冲击电流波形。一套设备就可产生多种试验波形(标准的和非标准的波形,用户提出来的波形:多达6~13种电流试验波形)。
额定电流:5-500kA
方波电流:5000A
额定储能:50-240kJ
电容数量:8-24台
额定电压:0-120kV
产品特点
1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大;
2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;
3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;
4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。
绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:
雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs
操作冲击波 Tcr/T2=250/2500μs
EDHG系列冲击电压发生器工作原理
冲击电压发生器通常都采用Marx回路,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保证各级电容充电比较均匀。在第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
冲击电压发生器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。
EDHG系列冲击电压发生器效率
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)×100%
对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。
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最高额定电线为6MV,有的国家个别的高达10MV。
2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;
3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;
4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。
绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:
雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs
操作冲击波 Tcr/T2=250/2500μs
EDHG系列冲击电压发生器工作原理
冲击电压发生器通常都采用Marx回路,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保证各级电容充电比较均匀。在第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
冲击电压发生器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。
EDHG系列冲击电压发生器效率
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)×100%
对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。
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最高额定电线为6MV,有的国家个别的高达10MV。
技术参数
标称电压:±300kV-4800kV 级电压:±150kV-1200kV
级电容量:0.325-1.0μF 冲击能量:7.31-480 kJ
EDHG-1200kV系列冲击电压发生器主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EDHG-2400kV系列冲击电压发生器主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EDHG-4800kV系列冲击电压发生器主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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设备成套性
序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 产地或供应商 | 数量 | 备注 |
1 | 冲击电压发生器本体 | EDHG-3000/600 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
1.1 | 主电容器 | EDMWF-100-4 | 武汉鄂电电力公司 | 30台 | |
1.2 | 雷电波头调波电阻(2.5组) | 待定 | 武汉鄂电电力公司 | 38支 | |
1.3 | 雷电波尾调波电阻(1.5组) | 140Ω | 武汉鄂电电力公司 | 18支 | |
1.4 | 操作波头调波电阻(2.5组) | 待定 | 武汉鄂电电力公司 | 38支 | |
1.5 | 操作波尾调波电阻(1.5组) | 武汉鄂电电力公司 | 18支 | ||
1.6 | 本体充电电阻(1组) | 武汉鄂电电力公司 | 28支 | ||
1.7 | 底座充电电阻(1组) | 武汉鄂电电力公司 | 4支 | ||
1.8 | 可自动切换极性的直流充电电源 (含试验变压器) | 可自动控制(电动)变换高压硅堆的方向 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
1.9 | 放电球 | 250mm半铜球 | 江苏武进 | 15对 | |
1.10 | 绝缘放电大筒 | 西安 | 16节 | ||
1.11 | 主绝缘支柱 | 西安 | 64支 | ||
1.12 | 发生器底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
1.13 | 每级金属支架 | 武汉鄂电电力公司 | 32套 | ||
1.14 | 电磁铁自动接地机构 | 武汉鄂电电力公司 | 2套 | ||
1.15 | 安全接地机构 | 武汉鄂电电力公司 | 2套 | ||
1.16 | 球隙传动机构 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
1.17 | 鼓风机 | 广州 | 1台 | ||
1.18 | 顶部均压罩 | 江苏武进 | 1套 | ||
1.19 | 其他组件 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
2 | 弱阻尼电容分压器 | EDCR-3000/500 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
2.1 | 脉冲电容器 | EDMWF800-2000 | 武汉鄂电电力公司 | 4台 | |
2.2 | 顶部均压环 | 江苏武进 | 1套 | ||
2.3 | 底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
2.4 | 低压臂单元 | 武汉鄂电电力公司 | 2只 | ||
2.5 | 测量电缆 | 75Ω、25m | 武汉鄂电电力公司 | 1条 | |
2.6 | 绝缘拉绳 | 西安 | 3条 | ||
3 | 全自动控制系统 | EDHGCS-2000A | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
3.1 | 19英寸控制器单元 | 液晶显示屏 | 神州公司 | 1台 | |
3.2 | 控制箱单元 | 进口PLC、可控硅等 | 三菱公司 | 1台 | |
3.3 | 光纤传输系统 | 2芯多模 | 武汉华光公司 | 1套 | |
3.4 | 放电检测电容 | 100kV | 武汉鄂电电力公司 | 1只 | |
3.5 | 直流电阻分压器 | 200MΩ、100kV | 武汉鄂电电力公司 | 2台 | |
3.6 | 触发脉冲放大器 | 15kV 100ns | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
3.7 | 点火隔直电容器 | 100kV | 武汉鄂电电力公司 | 1只 | |
3.8 | 警灯警铃报警系统 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
3.9 | 操作台体 | 19英寸 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
4 | 全自动测量系统 | EDHG-DIMS3000B | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
4.1 | 冲击峰值电压表 | EDHG23 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
4.2 | TDS3012B数字示波器 | TDS3012B | 美国Tektronix公司 | 1台 | |
4.3 | 19寸机箱计算机 | 流行配置 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
4.4 | 专用衰减器 | 100倍、5ns | 武汉鄂电电力公司 | 2只 | |
4.5 | 激光打印机 | A4 | HP公司 | 1台 | |
4.6 | 测量软件包 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
4.7 | 隔离滤波电源 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
4.8 | 操作台体 | 19英寸 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
5 | 多级截断装置 | EDMC-2400/400 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
5.1 | 脉冲电容器 | EDMWF600-1600 | 武汉鄂电电力公司 | 4台 | |
5.2 | 绝缘支柱 | 西安 | 4支 | ||
5.3 | 放电球 | 250mm半铜球 | 江苏武进 | 12对 | |
5.4 | 顶部均压罩 | 江苏武进 | 1套 | ||
5.5 | 电阻器 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
5.6 | 脉冲放大器 | 10kV,100ns | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
5.7 | 底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
5.8 | 绝缘拉绳 | 西安 | 4条 | ||
|
服务保障
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