Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor működési elve és kísérleti lépései.
Sep 25, 2024
1. DC nagyfeszültségű generátor működési elve
Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor kialakítása az elektromos térhatáson alapul a feszültségnövelés elérése érdekében. Szerkezete főként a következő fő részekből tevődik össze: az eszköz főteste, a teljesítmény-hozzáférési modul, a feszültségnövelő modul és a feszültségstabilizáló modul.
- A készülék fő felépítése:A generátor magszerkezete magában foglalja a teljesítmény hozzáférési modult, a feszültségnövelő modult és a feszültségstabilizáló modult. Ez a három rész együttműködik a nagyfeszültségű elektromos energia előállításának és kimenetének elérése érdekében.
- Az áramelérési modul funkciója:Ez a modul felelős a külső tápegységnek a nagyfeszültségű generátorhoz való csatlakoztatásáért és a szükséges áramtámogatás biztosításáért. Általában feszültségszabályozóval és szűrőkondenzátorral van felszerelve. Fő célja, hogy biztosítsa a bemeneti áram stabilitását és csökkentse a tápfeszültség ingadozásának a rendszerre gyakorolt hatását.
- A feszültségnövelő modul összetétele:Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor központi elemeként a feszültségnövelő modul transzformátort, egyenirányítót és szűrőelemet használ a bemeneti feszültség nagyfeszültségűvé alakításához. Pontosabban, a transzformátor feszültségnövelést ér el, az egyenirányító a megnövelt váltakozó áramot egyenárammá alakítja, a szűrőelem pedig felelős a zaj és a tápfeszültség ingadozásainak eltávolításáért, hogy biztosítsa a kimeneti feszültség tisztaságát.
- A feszültségstabilizáló modul funkciója:A feszültségstabilizáló modult úgy tervezték, hogy fenntartsa a kimeneti feszültség állandó állapotát. A modul általában egy feszültségvezérelt diódából, egy feszültségvezérelt ellenállásból és egy visszacsatoló áramkörből áll. Ha a kimeneti feszültség eltér az előre beállított tartománytól, a feszültségvezérelt dióda automatikusan beáll, hogy biztosítsa a kimeneti feszültség stabilitását.
az egyenáramú nagyfeszültségű generátor feszültségállósági vizsgálata:
- A terhelési teszt megkezdése előtt először rögzítse a nagyfeszültségű árnyékolt mikroampermérőt a feszültségduplázó nagyfeszültségű kimeneti végéhez, és csatlakoztassa a mikroampermérőt és a vizsgálandó mintát egy erre a célra szolgáló nagyfeszültségű vezetékkel.
- Ellenőrizze, hogy a műszer, a feszültségduplázó, a mintacsatlakozó vezeték és a földelő vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy a földelő vezeték csatlakozása stabil-e, és győződjön meg arról, hogy a nagyfeszültségű biztonsági távolság megfelel az előírásoknak, majd indítsa el a nagyfeszültséget teszt a mintán.
- Miután meggyőződött arról, hogy nincs rendellenesség a műszerben és más berendezésekben, kapcsolja be az egyfázisú 220 V AC tápkapcsolót. Ekkor a zöld jelzőfény világít, jelezve, hogy a tápfeszültség csatlakoztatva van, és a minta egyenáram-szivárgási és feszültségállósági tesztje elindítható.
- Nyomja meg a piros gombot, és a piros jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a nagyfeszültség csatlakoztatva van, és készen áll a fokozásra.
- Lassan állítsa a feszültségpotenciométert az óramutató járásával megegyező irányba, és a kimeneti feszültség fokozatosan emelkedik nulláról. Javasoljuk, hogy a gyorsulási sebességet 3-5kV/másodperc értékre állítsa. Nagyobb kapacitású minták esetén a feszültségtúllépés elkerülése érdekében a boost folyamatnak lassabbnak kell lennie, és ügyelni kell az ampermérő figyelésére, hogy a töltőáram ne haladja meg a generátor maximális töltőáramát. A szükséges feszültség vagy áram elérése után jegyezze fel a voltmérő és az ampermérő leolvasását.
- A teszt után fordítsa vissza a feszültségszabályozót nullára az óramutató járásával ellentétes irányba, majd nyomja meg a zöld gombot a nagyfeszültség leállításához és a tápellátás kikapcsolásához.
- A vizsgálat befejezése után használja a kisülőrudat a minta többszöri kiürítéséhez. Csak a biztonság biztosítása után lehet a mintát megérinteni és a huzal eltávolítását elvégezni.
A kisebb kapacitású mintáknál, mint például a cink-oxid villámhárítók és a mágneses kifújó villámhárítók, a feszültségszabályozó lassan beállítható a kívánt feszültség (áram) értékre, és az érték a digitális kijelzőről leolvasható. Ha 75% VDC-1mA-t kell mérnie a cink-oxid villámhárítóknál, először növelheti az áramértéket 1000 uA-re, ekkor rögzítheti a feszültséget és az áramerősséget, majd nyomja meg a sárga gombot. A feszültség az eredeti 75%-ára csökken, tartsa meg ezt az állapotot, és olvassa le a mikroampermérő és voltmérő értékeit. A mérés után állítsa vissza a feszültségszabályozót nullára és nyomja meg a zöld gombot. Ha ismét növelni kell a feszültséget, nyomja meg ismét a piros gombot. Nagyobb kapacitású minták esetén a feszültséget lassabban kell növelni, és a töltőáramot szorosan ellenőrizni kell a túlzott feszültségnövekedés elkerülése érdekében. A teszt után győződjön meg arról, hogy a feszültség körülbelül 2000 V-ra csökken, majd a biztonság érdekében többször kisütje.
Berendezés ajánlás
A Wrindu teljesítményvizsgáló berendezések gyártására és értékesítésére specializálódott. Egyenáramú nagyfeszültségű generátorainkat az Egyesült Államokba, Brazíliába, Szaúd-Arábiába és más országokba exportálták, és termékeink minőségét és szolgáltatásunkat az ügyfelek egyhangúlag elismerték. Termékeinket választva megnyugodhat.A részletes paraméterekért kattintson a gombraRDZG. A legújabb árajánlatért kéremlépjen kapcsolatba velünk.
Termékjellemzők:
1. A fejlett PWM nagyfrekvenciás impulzusszélesség-modulációt a precíz, zárt hurkú vezérléshez alkalmazva ez az egység minimális hullámosság mellett biztosítja a feszültség stabilitását, és gyors és megbízható védelmi áramkörrel van felszerelve. Képes ellenállni a nagy kapacitású mintákból származó közvetlen földi kisüléseknek. A kompakt és könnyű kialakítás megkönnyíti a szállítást és a helyszíni kezelést.
2. A rendszer teljes körű lineáris feszültségszabályozással rendelkezik, kivételes pontossággal, meghaladja a 0,1%-ot a feszültségszabályozásban. A feszültségmérés pontossága 0,5%, felbontása 0,1 kV. A jelenlegi mérési pontosság szintén 0,5%, ami 1 µA minimális felbontást kínál a vezérlődobozhoz és 0,1 µA az ütésgátló ampermérőhöz.
3. A 220V AC tápfeszültséggel (220V±10%, 50Hz±1%) működő egység 0,5%-nál kisebb pulzációs tényezőt tart fenn, így biztosítva a folyamatos működést a munkanapon keresztül, megszakítás nélkül.
4. A nagyfeszültségű multiplikátor teljesen szilárd DuPont anyagú csomagolással készült, kiküszöbölve a levegővel és olajjal töltött berendezések hátrányait. A széles bázisú, könnyű külső cső stabil elhelyezést biztosít, és leegyszerűsíti a karbantartási feladatokat.
5. A 75%-os MOA feszültségátalakító gomb leegyszerűsíti a levezetők tesztelési folyamatát, egyszerűvé és hatékonysá téve azt.
6. A készülék tartalmaz egy túlfeszültség-beállító funkciót, amely a beállítás során kijelzi a túlfeszültség értékét, és átfogó védelmet kínál a túlfeszültség, túláram és rövidzárlatos kisülés ellen. Ideális társ a kábeltesztekhez.
7. A robusztus leválasztó és nem nulla potenciálú indításvédelmi funkcióval felszerelt egység mind a kezelő, mind a vizsgált objektum biztonságát mindenkor biztosítja. Az ütésálló vezérlődoboz áttekinthető és intuitív panelkialakítással rendelkezik, amelyet működési hangjelzések kísérnek a könnyű használat érdekében.