a két név szinte teljesen azonosan hangzik, és családi hasonlóságot mutatnak - mindkettő Marx-stílusú impulzusrendszer, amely egyetlen lövést ad le egy tesztobjektumra. De vannakkülönböző gépek, különböző hullámformákkal, különböző szabványokkal és különböző mérésekkel. A nagyfeszültségű laborok egyik legdrágább hibája, ha összezavarják őket a beszerzés során.
Ez az útmutató világosan elmagyarázza a különbséget, így első alkalommal vásárolja meg a megfelelő gépet (vagy mindkettőt).
1. Az egy-mondatbeli különbség
Animpulzusfeszültség generátormagas értéket alkalmazfeszültségimpulzus a szigetelésen, és megkérdezi:elromlott?
Animpulzus áramgenerátornagyot hajtáramimpulzusegy eszközön keresztül, és megkérdezi:milyen feszültség jelent meg rajta, és mennyi töltést vitt át?
Röviden: egy tesztdielektromos szilárdság, a többi teszttúlfeszültség-kezelési képesség.
2. Hullámalak összehasonlítása
| Impulzus feszültség generátor | Impulzus áramgenerátor | |
|---|---|---|
| Szabványos hullámforma | 1.2/50 µs(villám teljes hullám) | 8/20 µs(villámáram hullám) |
| Vágott változat | 2–6 µs-os vágott hullám | 4/10 µs vagy 30/80 µs kombinációk |
| Tipikus csúcs | 100 kV – 2400 kV | 1 kA – 200 kA vagy több |
| Mért mennyiség | Feszültség az objektumon keresztül | Áram + feszültség az objektumon keresztül |
| Szabványos referencia | IEC 60060, GB/T 16927 | IEC 60099, IEEE C62.11 |
Az elülső-időkülönbség nem kozmetikai részlet: az 1,2 µs-os előlap gyors feszültségnövekedés mellett teszteli a szigetelést, míg a 8 µs-os front megfelel annak, ahogy a villámáram ténylegesen áthalad egy túlfeszültség-levezetőn a terepen.
3. Amit mindegyik valójában tesztel
Impulzusfeszültség-generátor - Szigetelésállóság
Erőátviteli transzformátorok (teljes hullám + vágott hullám)
Perselyek
Kapcsolóberendezések és GIS
Műszertranszformátorok
Szigetelők és légrések
Kábelvégek és csatlakozások
A kérdés minden felvételnél:a szigetelés túléli ezt a túlfeszültséget áttörés vagy meghibásodás nélkül?
Impulzusáram-generátor - túlfeszültség-kisülési képesség
Túlfeszültség-levezetők (fém{0}}oxid és réses)- maradékfeszültség 8/20 µs áram alatt, hosszú-időtartamú töltésátvitel, nagy-áramú rövid{5}}időtartamú tesztek
Túlfeszültségvédő eszközök (SPD)- kisütőáram-képesség, feszültségvédelmi szint
Kábelek és túlfeszültség-kondenzátorok- aktuális-szállítási impulzusadó
A kérdés minden felvételnél:Amikor valódi túlfeszültség folyik ezen a készüléken, mekkora feszültséget szorít le, és túléli-e?
4. Miért van szükség a túlfeszültség-levezető típusvizsgálatokra MINDKÉTRE?
A túlfeszültség-levezető típusú vizsgálat perIEC 60099-4valójában két gépet láncol össze:
Először is aimpulzus áramgenerátor (8/20 µs)ismert csúcsáramot vezet át a levezetőn. Amaradék feszültségA levezetőben az áramimpulzus mérése közben - ez a levezető „szorítófeszültsége”.
Külön-külön aimpulzusfeszültség generátorteljesítmény{0}}frekvenciás túlfeszültséget vagy impulzus-túlfeszültséget alkalmazhat a levezető energiakezelésének és rendszerfeszültség alatti termikus stabilitásának ellenőrzésére.
A két gép közül csak az egyiket birtokló levezető labor csak a munka felét tudja elvégezni.
5. Hardver átfedés - és különbségek
Amit megosztanak:
Mindkettő használja aMarx áramkörtopológia (párhuzamosan feltöltött, sorosan tüzelt kondenzátorok)
Mindkettő kioldott szikraközt használ
Mindkettő dugós{0}}ellenálláskészletet használ a hullámforma alakításához
Mindkettőt PLC{0}}alapú konzolok vezérlik állandó-áramú töltéssel
Mi a különbség:
Feszültséggenerátorokmagasra épülnek (4 fokozatú=400 kV-os torony), mert a cél a magas feszültség a nyitott szigetelési úton.
Áramgenerátoroklaposak és szélesek, nagy keresztmetszetű-sínekkel és alacsony-induktivitású kisülési hurokkal, mivel a cél több tíz vagy száz kiloamper átnyomása egy rövid, alacsony-impedanciájú hurkon.
A mérési lánc is más: a feszültséggenerátorok kapacitív osztót használnak; Az áramfejlesztők árammérő tekercset (Rogowski vagy sönt) és rezisztív osztót használnak a maradékfeszültséghez.
Kábelcserével nem lehet egyiket a másikká alakítani. Ezek különálló gépek.
6. Hogyan döntse el, mire van szüksége
Tegyél fel magadnak két kérdést:
Q1: Mit teszteljek?
Transzformátorok, perselyek, kapcsolóberendezések, GIS, kábelek, szigetelők →csak impulzusfeszültség generátor.
Túlfeszültség-levezetők, SPD-k, túlfeszültség-kondenzátorok →csak impulzus áramgenerátor.
Levezető gyártás vagy teljes levezető típusú-tesztlabor →mindkét.
2. kérdés: Mi a rendszer feszültségosztálya?
10 kV – 35 kV osztály → 200–400 kV feszültséggenerátor.
66–220 kV osztály → 600–1200 kV feszültséggenerátor.
Levezető gyártás → párosítsa a feszültséggenerátort egy8/20 µs impulzus áramgenerátormegfelelő kA besorolású(általában 30 kA, 65 kA vagy 100 kA osztály).
Ha az elosztó{0}}osztályú transzformátorok és perselyek tesztelésével kezdi, kezdje a400 kV / 30 kV impulzusfeszültség generátor. Adja hozzá az áramgenerátort később, amikor a levezető munka online lesz -, de mindkét gép laboratóriumi földelését és tápellátását előre tervezze meg, mert a nagyáramú kisülési hurok utólagos felszerelése egy meglévő laborba fájdalmas.
7. Gyakori beszerzési hibák
Vásárol egy gépet, és elvárja, hogy mindkét munkát elvégezze.Nem lehet.
Feszültség, de nem áram megadása a levezető munkához.A feszültséggenerátor nem méri megfelelően a maradékfeszültséget.
A földelés frissítésének kihagyása.Egy 100 kA-es áramfelvétel tönkreteszi a méréseket, ha a labor földelő rácsot nem erre tervezték.
Az elválasztók egyeztetése márka szerint, nem pedig sávszélesség szerint.A gyengén reagáló feszültségosztó félreolvassa a megszakadt{0}}hullámfrontokat; a rossz di/dt válaszú áramsönt rosszul olvassa be a 8/20 µs csúcsokat.
8. Következtetés
Az impulzusfeszültség és impulzusáram generátorok rokonok, nem ikrek. A feszültséggenerátorok tesztelik, hogy a szigetelés bírja-e; áramgenerátorok tesztelik, hogy a túlfeszültség-készülékek biztonságosan kisüthetik-e az energiát. A túlfeszültség-levezető típusú vizsgálatokhoz mindkettőre szükség van, és a két gépet a laboratóriumi tervezés kezdetétől együtt kell tervezni.
Impulzus tesztlabor kiépítése? Küldje el nekünk a tesztobjektumok listájátés meghatározzuk a feszültséggenerátor, áramgenerátor, osztók és rögzítő megfelelő kombinációját.