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深圳定制雷电冲击电压发生器-雷电冲击,冲击发生器

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电力系统中的高压电气设备在投入运行之前需要进行冲击电压试验来检验其在过电压作用下的绝缘性能。 [1] 随着电力科技的发展,需要进行冲击电压试验的试品种类日益增多。冲击电压发生器是一种产生雷电冲击电压波及操作过电压波等脉冲波的高电压发生装置,是高压试验室的基本试验设备。

冲击电压发生器
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

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。

冲击电流试验设备是指模拟雷电流或操作波电流的试验装置。主要用来检验避雷器的残压和冲击电流耐受能力,也可用来检验其他电力设备、材料在冲击电流作用下的性能,测定接地装置的冲击接地阻抗等。冲击电流发生器主要有雷电波和矩形波两种。

由于大型电力变压器绕组的等值电容非常大,并且等值电感非常小,这样的波形就会有一些偏差。由于试验品有电感存在,并且单极性波形不好,在波尾部分还有一定的过零振荡,这样对振荡反峰值有一定的要求,其幅值小于电压中幅值的50%。这样大部分的变压器有不过零现象存在,在分析波形的时候一定要注意。

截波,也就是雷电波抵达变电所时出现了保护间隙或者是空气绝缘的所引起的波形。它是雷电全波在截断状态下产生的波形,电压骤降时将变成零。截断时刻,可以出现在波前,也可以是在波尾。截波试验,也是对变压器设备所作出的一种考验。试验回路,大体上包含下列几个关键组分:①发生器本体;②被试品;③截波装置;④测试系统;⑤测量分压器;⑥回路引线。

冲击发生器本体,还可由脉冲电容器、阻尼电阻以及球隙等诸多组件构成;截波装置,则可细分成脉冲电容器以及球隙等多个成分;分压器,有两个关键的部位,即高压和低压臂电阻,以及其他相关部件。
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。

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