Impulssijännitegeneraattorin valitseminen: 6-vaiheinen ostoopas

Sep 11, 2026

Jätä viesti

1. Johdanto

Impulssijännitegeneraattori (yleensä rakennettu Marx generaattoritopologia) on yksi kalleimmista ja teknisesti vaativimmista laitteista kaikissa korkeajännitetestauslaboratorioissa. Osta väärä luokitus ja joko tuhlaa budjettia käyttämättömään korkeustilaan tai, mikä pahempaa, et täytä IEC 60060 / GB/T 16927 aaltomuotovaatimuksia testikohteillesi.

Tässä oppaassa käydään läpi kuusi päätöstä, joilla on todellisuudessa merkitystä, kun määrität tai ostat impulssijännitteen testausjärjestelmän -, joka on peräisin yli vuosikymmenen konfigurointijärjestelmistä 20 kV opetusyksiköistä 2400 kV UHV-tyyppisiin-testausjärjestelmiin.

 

2. Vaihe 1 - Yhdistä generaattorin jännite testiobjektin BIL:ään

Yleisin yksittäinen virhe on generaattorin mitoitusjärjestelmän nimellisjännitetestiobjektin koon (esim. . 35 kV), kun sinun täytyy itse asiassa muuttaa se objektin kokoiseksiPeruseristystaso (BIL).

BIL on salamaimpulssin kestojännite, jonka esineen on säilyttävä, ja se on aina paljon suurempi kuin sen nimellisjännite:

 

Testaa kohteen nimellisjännite Tyypillinen BIL Generaattorin minimijännite
10 kV luokka 75-95 kV 200 kV
35 kV luokka 200 kV 400 kV
66 kV luokka 325-350 kV 600 kV
110 kV luokka 450-550 kV 800 kV
220 kV luokka 950 kV 1200 kV

 

Nyrkkisääntönä on, että lisää ~20 % BIL:n yläpuolelle generaattorin no-kuormituksen tehokkuuden (yleensä 85–90 %) ja aaltomuodon toleranssien huomioon ottamiseksi.

Jos testaat jakelu{0}}luokan muuntajia, läpivientejä, ylijännitesuojaimia, kytkinlaitteita tai kaapeleita luokkaan 35 kV asti,400 kV / 30 kV impulssijännitegeneraattorion vakiovalinta.

 

3. Vaihe 2 - Kokoenergia (kJ) testiobjektin kapasitanssiin

Energia määrittää, pystytkö syöttämään täyden nimellisjännitteen a:honiso, kapasitiivinen testiobjektiilman, että aaltomuoto romahtaa.

Karkea ohje:

Kuorma alle 2000 pF(instrumenttimuuntajat, pienet läpiviennit, keskijännitekojeistot): 10–30 kJ riittää.

2000-4000 pF kuormitus(tehomuuntajat, GIS-paikat, pitkät kaapelipituudet): 30–60 kJ suositeltava.

Yli 4000 pF kuormitus(EHV-tehomuuntajat, suuret generaattorin askel{0}}yläyksiköt): 120 kJ ja enemmän.

400 kV / 30 kV luokka säilyttää vähintään 90 % jännitteen käyttöasteen 2000 pF kuormaan asti ja suurempi tai yhtä suuri kuin 85 % 4000 pF asti -, mikä kattaa suurimman osan jakelu-luokan laitteista.

Jos testikohteet ovat raskaiden-35 kV-luokan muuntajia tai reaktoreita, siirry400 kV / 60 kJversio yli{0}}jännitteen määrittämisen sijaan.

 

4. Vaihe 3 - Tarvitsetko pilkotun-aaltokyvyn?

Tavallinen 1,2/50 µs täysi-aaltotesti korostaapitkittäinen eristyskäämityksistä. Aleikattu aalto- päättyy keinotekoisesti 2–6 µs - lisäjännityksiinristeys-ja risteys-eristys, minkä vuoksi tehomuuntajat ja instrumenttimuuntajat vaativat melkein aina molemmat.

Jos testistandardisi (IEC 60076-4 / GB 1094) vaatii katko-aaltotestejä, valitse moni-rakokatkaisulaite (tyypillisesti 75 % generaattorin jännitteestä, esim. . 300 kV katkaisija 400 kV generaattorissa). Sen ohittaminen tarkoittaa, että et voi täyttää tyyppitestiraporttia.

 

5. Vaihe 4 - Öljy-Täytetyt vs. kuivat-tyyppiset kondensaattorit

Tämä on ympäristö- ja kunnossapitopäätös, ei suorituskykypäätös:

Öljyllä täytetyt{0}}pulssikondensaattorit: alhaisemmat kustannukset, korkeampi energiatiheys, mutta vaativat säännöllisiä öljyvuotojen tarkastuksia, eivätkä ne sovellu puhdastiloihin, sisälaboratorioihin, joissa on tiukat hygieniasäännöt, tai ilmasto-{0}}tutkimustiloihin.

Kuiva{0}}tyyppiset täysin eristetyt kondensaattorit: nolla öljyvuotoa, puhtaampi toiminta, hieman korkeammat yksikkökustannukset. Suositellaan kolmannen osapuolen-laboratorioihin, yliopistoympäristöihin ja kaikkiin sivustoihin, joissa öljyvuotoja ei voida hyväksyä.

Molemmat tyypit tuottavat identtiset aaltomuodot - valinta riippuu siitä, kuinka haluat käyttää laitosta.

 

6. Vaihe 5 - Manuaalinen, Puoli-Automaattinen vai Täysautomaattinen?

Manuaalinensopii T&K-laboratorioon, joka ampuu muutaman laukauksen päivässä.

Puoli{0}}automaattinen (PLC + manuaalinen liipaisin)on paras paikka useimmille tyyppi-testilattialle - automaattinen lataus, automaattinen maadoitus, mutta käyttäjä painaa tulta.

Täysin automaattinen(konfiguroitavissa oleva laukausmäärä, aikaväli, automaattinen{0}}laukaisu ja raporttien vienti) maksaa itsensä takaisin, kun suoritat tuotantoeriä tai jatkuvia rutiinitestejä. Etsi järjestelmä, joka tallentaa aaltomuodot ja vie PDF-tiedostoja automaattisesti - manuaalinen tietojen syöttäminen on paikka, jossa inhimillinen virhe hiipii sisään.

 

7. Vaihe 6 - Laajennussuunnitelma

Generaattorit on rakennettu modulaarisista 100 kV portaista. Sama lataussyöttö, ohjauskonsoli ja mittausketju, joka käyttää 4-portaista (400 kV) yksikköä, voidaan yleensä laajentaa paikan päällä-6, 8, 12 tai jopa 24-portaiseksi lisäämällä torniosia - ilman perusjärjestelmän romuttamista.

Jos aiot testata korkeammalla{0}}jännitteellä varustettuja laitteita viiden vuoden sisällä, osta suuremman järjestelmän lataus- ja ohjausarkkitehtuuri tänään ja lisää torniportaat myöhemmin. Se on melkein aina halvempaa kuin koko laitteen vaihtaminen.

 

8. Quick Selection Cheat-Sheet

Jos testaat… Aloita…
10 kV kojeistot, instrumenttimuuntajat 200 kV / 5–10 kV
35 kV jakelumuuntajat, läpiviennit 400 kV / 30 kV
35 kV raskaiden{1}}muuntajien ja reaktoreiden 400 kV / 60 kV
66–110 kV GIS ja sähköasemat 600-800 kV
220 kV EHV tehomuuntajat 1200 kV / 120 kJ
UHV-tyypin{0}}testilaboratorio 1600-2400 kV

Katsokoko WGJ-sarjan valikoima20 kV opetusyksiköistä 2400 kV UHV järjestelmiinyksityiskohtaisia{0}}mallikohtaisia ​​määrityksiä varten.

 

9. Bonus - Älä unohda lisävarusteita

Ylijännitesuojatyypin testit vaativatmolemmatimpulssijännitegeneraattori (1,2/50 µs)jaanimpulssivirtageneraattori(8/20 µs). Ne ovat kaksi eri konetta, jotka mittaavat kahta eri parametria. Jos pysäyttimen testaus on etenemissuunnitelmassasi, määritä molemmat samanaikaisesti välttääksesi integraatiopäänsärkyjä myöhemmin.

 

10. Johtopäätös

Impulssijännitegeneraattorin valinta on viisi numeroa:

Generaattorin jänniteSuurempi tai yhtä suuri kuin 1,2 × testiobjektisi BIL

Energia (kJ)mitoitettu suurimman näkemäsi testiobjektin kapasitanssiin

Leikattu-aaltolaitejos muuntajat ovat piirissä

Kondensaattorin tyyppi(öljy vs. kuiva) laboratorioympäristösi perusteella

Automaatiotasovastaa päivittäistä laukaustasi

Ota ne oikein, ja loput - jakajan tarkkuus, kuitu-optinen eristys, PLC-suojaus - on pöytäpanoksia, jotka jokaisen vakavan toimittajan tulee toimittaa vakiona.

Etkö ole varma, mikä malli sopii testikohteisiin? Lähetä meille varusteluettelosija järjestelmän jänniteluokka, ja suosittelemme tiettyä kokoonpanoa.

Lähetä kysely