Impulzusfeszültség-generátor kiválasztása: 6 lépéses vásárlási útmutató

Sep 11, 2026

Hagyjon üzenetet

1. Bevezetés

Impulzusfeszültség generátor (általában a Marx generátortopológia) az egyik legdrágább és műszakilag legigényesebb berendezés minden nagyfeszültségű{0}}tesztlaboratóriumban. Vásárolja meg a rossz besorolást, és vagy elpazarolja a költségvetést a fel nem használt belmagasságra, vagy ami még rosszabb, nem teljesíti az IEC 60060 / GB/T 16927 hullámforma követelményeit a tesztobjektumokra vonatkozóan.

Ez az útmutató végigvezeti azt a hat döntést, amelyek valóban számítanak egy impulzusfeszültség-ellenőrző rendszer megadásakor vagy megvásárlásakor -, amely a több mint egy évtizede konfigurált rendszerek 20 kV-os oktatóegységektől egészen 2400 kV-os UHV típusú-tesztrendszereiből származik.

 

2. Lépés 1 - Hasonlítsa össze a generátor feszültségét a tesztobjektum BIL értékével

Az egyetlen leggyakoribb hiba a generátor méretezésenévleges rendszerfeszültséga tesztobjektum méretét (pl. . 35 kV), amikor valójában az objektum méretére kell méreteznieAlapszintű szigetelési szint (BIL).

A BIL az a villámimpulzus-ellenállási feszültség, amelyet egy cikknek túl kell élnie, és ez mindig sokkal magasabb, mint a névleges feszültsége:

 

Tesztobjektum névleges feszültsége Tipikus BIL Minimális generátorfeszültség
10 kV osztály 75–95 kV 200 kV
35 kV osztály 200 kV 400 kV
66 kV osztály 325–350 kV 600 kV
110 kV osztály 450-550 kV 800 kV
220 kV osztály 950 kV 1200 kV

 

Ökölszabályként adjon hozzá ~20%-os mozgásteret a BIL fölé, hogy figyelembe vegye a generátor terhelés nélküli hatékonyságát (általában 85–90%) és a hullámforma tűréseit.

Ha elosztó{0}}osztályú transzformátorokat, perselyeket, túlfeszültség-levezetőket, kapcsolóberendezéseket vagy kábeleket tesztel 35 kV osztályig, a400 kV / 30 kV impulzusfeszültség generátora standard választás.

 

3. Lépés 2 - Méretenergia (kJ) a tesztobjektum kapacitásához

Az energia határozza meg, hogy képes-e a teljes névleges feszültséget leadni anagy, kapacitív tesztobjektuma hullámforma összeomlása nélkül.

Durva iránymutatás:

2000 pF alatti terhelés(műszertranszformátorok, kis perselyek, középfeszültségű kapcsolóberendezések): 10-30 kJ elegendő.

2000-4000 pF terhelés(táptranszformátorok, térinformatikai nyílások, hosszú kábelhosszak): 30-60 kJ ajánlott.

4000 pF feletti terhelés(EHV-transzformátorok, nagy generátorlépcsős{0}}egységek): 120 kJ és nagyobb.

A 400 kV / 30 kV osztály 90%-nál nagyobb vagy egyenlő feszültségkihasználást tart fenn 2000 pF terhelésig és 85%-nál nagyobb vagy egyenlő 4000 pF-ig -, amely az elosztó-osztályú berendezések túlnyomó részét lefedi.

Ha a tesztobjektumok nagy teljesítményű-35 kV-os-osztályú transzformátorok vagy reaktorok, lépj fel a400 kV / 60 kJverziót, ahelyett, hogy túl{0}}adná meg a feszültséget.

 

4. Lépés 3 - Szüksége van vágott-hullám-képességre?

A szabványos 1,2/50 µs teljes-hullámteszt hangsúlyozza ahosszanti szigeteléstekercsek. Avágott hullámA - mesterségesen végződik 2–6 µs - további feszültségeknélkereszt-fordulók és kereszteződések-szigetelése, ezért a teljesítménytranszformátorok és a műszertranszformátorok szinte mindig mindkettőt igénylik.

Ha a tesztszabvány (IEC 60076-4 / GB 1094) szaggatott-hullámteszteket ír elő, adjon költségkeretet egy több-résszeletelő eszközre (jellemzően a generátor feszültségének 75%-a, pl. . 300 kV szaggató egy 400 kV-os generátoron). Ha kihagyja, akkor nem tudja kitölteni a típusvizsgálati jelentést.

 

5. Lépés 4 - olaj-töltött vs száraz-típusú kondenzátorok

Ez környezetvédelmi és karbantartási döntés, nem pedig teljesítmény:

Olajjal{0}}töltött impulzuskondenzátorok: alacsonyabb költség, nagyobb energiasűrűség, de rendszeres olajszivárgás-ellenőrzést igényelnek, és nem alkalmasak tisztaterekre, szigorú higiéniai szabályokat alkalmazó beltéri laborokba vagy klímaszabályozott{0}}kutatóhelyekre.

Száraz-típusú, teljesen szigetelt kondenzátorok: nulla olajszivárgás, tisztább működés, valamivel magasabb egységköltség. Harmadik felek-laboratóriumaihoz, egyetemi környezetekhez és minden olyan webhelyhez ajánlott, ahol az olajszennyezés elfogadhatatlan.

Mindkét típus azonos hullámformákat produkál - a választás attól függ, hogyan szeretné futtatni a létesítményt.

 

6. Lépés 5 - Kézi, Félig-Automatikus vagy Teljesen automatikus?

Kézikönyvmegfelelő egy K+F labornak, amely naponta néhány lövést ad le.

Félautomata{0}} (PLC + kézi trigger)ez a legjobb hely a legtöbb típusú-tesztpadlóhoz - automatikus töltés, automatikus földelés, de a kezelő megnyomja a tüzet.

Teljesen automata(konfigurálható lövésszám, időintervallum, automatikus{0}}trigger és jelentésexport) megtérül, ha gyártási kötegeket vagy folyamatos rutinteszteket futtat. Keressen egy olyan rendszert, amely tárolja a hullámformákat és automatikusan exportálja a PDF-fájlokat - a kézi adatbevitel az emberi hiba.

 

7. Lépés 6 - Terv a bővítésre

A generátorok moduláris 100 kV-os fokozatokból épülnek fel. Ugyanaz a töltőellátás, vezérlőpult és mérési lánc, amely egy 4-fokozatú (400 kV) egységet hajt meg, rendszerint a helyszínen -6, 8, 12 vagy akár 24 fokozatra bővíthető toronyszakaszok hozzáadásával – az alaprendszer leselejtezése nélkül.

Ha azt tervezi, hogy 5 éven belül nagyobb-feszültségű készülékeket tesztel, vásárolja meg még ma egy nagyobb rendszer töltési és vezérlési architektúráját, és később adjon hozzá toronyfokozatokat. Szinte mindig olcsóbb, mint az egész szerelék cseréje.

 

8. Gyors kiválasztási csaló-lap

Ha tesztelsz… Kezdje a…
10 kV-os kapcsolóberendezések, műszertranszformátorok 200 kV / 5–10 kV
35 kV-os elosztó transzformátorok, perselyek 400 kV / 30 kV
35 kV-os nagyteljesítményű{1}}transzformátorok és reaktorok 400 kV / 60 kV
66–110 kV-os térinformatikai és alállomások 600-800 kV
220 kV-os EHV transzformátorok 1200 kV / 120 kJ
UHV típusú{0}}tesztlaboratórium 1600-2400 kV

Lásd ateljes WGJ sorozat20 kV-os oktatóegységektől 2400 kV-os UHV rendszerekigmodellenkénti részletes konfigurációkért.

 

9. Bónusz - Ne felejtse el a kiegészítő felszerelést

Túlfeszültség-levezető típusú vizsgálatok szükségesekmindkétimpulzusfeszültség generátor (1,2/50 µs)ésanimpulzus áramgenerátor(8/20 µs). Két különböző gépről van szó, amelyek két különböző paramétert mérnek. Ha a levezető tesztelése szerepel az ütemtervében, adja meg mindkettőt egyszerre, hogy elkerülje a későbbi integrációs fejfájást.

 

10. Következtetés

Az impulzusfeszültség generátor kiválasztása öt számra csökken:

Generátor feszültségNagyobb vagy egyenlő, mint 1,2 × a tesztobjektum BIL

Energia (kJ)a legnagyobb tesztobjektum kapacitásra méretezve, amelyet látni fog

Vágott{0}}hullámeszközha a transzformátorok a hatókörbe tartoznak

Kondenzátor típusa(olaj vs száraz) a laboratóriumi környezet alapján

Automatizálási szintmegfelel a napi lövésszámnak

Helyezze el ezeket, és a többi - osztópontosság, száloptikai leválasztás, PLC-védelem - olyan tét, amelyet minden komoly szállítónak alapkivitelben kell szállítania.

Nem biztos benne, hogy melyik modell illik a tesztobjektumokhoz? Küldje el nekünk felszereléslistájátés a rendszer feszültségosztályát, és egy adott konfigurációt javasolunk.

A szálláslekérdezés elküldése