GDCY-300kV-15kJ冲击电压发生器技术方案

合集下载

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器产品操作手册尊敬的用户:感谢您购买本公司GDCY-10冲击电压发生器。

在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。

注意事项●使用产品时,请按说明书规范操作。

●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

●请勿打开该仪器,仪器内部的部件都是使用者无法自行替换的;●在存在爆炸危险的情况下,请勿开启或操作该仪器;●该仪器应在干燥的室内使用。

如发现凝结物,请先将发生器干燥后再使用;●使用该仪器试验前,请确定接线准确。

●仪器使用时,仪器内部和高压插座处带危险性电源电压或高压,直接接触或通过潮湿物体间接接触会带来致命危险。

●接入或移除任何测试导线时,请确保仪器已停止运行。

●安装、拆除电源线前,必须先关闭电源开关。

●为保证仪器运行安全,当仪器上的保险丝熔断后,应使用相同型号和规格的保险丝替换。

本手册内容如有更改,恕不通告。

没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录一、概述 (5)二、技术参数 (5)三、操作指南 (6)四、维护保养 (12)五、保修期 (12)冲击电压发生器一、概述GDCY-10 是为了验证电气继电器的电气间隙、爬(漏)电距离和其他绝缘性能而设计的智能化控制检测仪器,符合GB/T 14598.3-2006、IEC 60255-5:2000标准要求。

具有如下特点:◆采用可编程控制技术,使控制系统实现超小型化及高可靠性能的智能自动控制和测量;◆关键器件采用优质进口器件,质量保证,输出稳定可靠;◆操作界面采用7.0英寸超大液晶触摸屏,可灵活编程。

界面具有画面提示功能,可实现人机对话,操作方便,不易出错;◆具有控制、保护、警示、提示各种功能,可有效保护人身和系统的安全;◆可由用户自由设定和保护试验参数,灵活方便,轻松实现一键完成试验。

冲击电压发生器的原理、试验及设计

冲击电压发生器的原理、试验及设计

冲击电压发生器的原理、试验及设计摘要:电力系统内的发,供,用电设备除了长期在额定电压下运行之外,还必须具备在过电压下的绝缘强度。

过电压是指超过正常运行电压,它是电器设备或保护设备损坏的电压升高。

在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。

当绝缘油缺陷时,若不及时排除,最终将导致设备损坏,而高电压试验的目的就是通过一定的手段,依靠仪器设备,采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度。

而冲击电压试验是针对电力系统外部过电压而对绝缘材料进行的一项电气试验,所进行的雷电试验及操作波试验能有效的模拟电力系统的外部过电压,对电气绝缘设备在电力运行中的过压能力能够有效的得到预防和检验。

关键词:高电压试验冲击电压发生器【ABSTRACT】:The electricity generation equipment, power supply equipment and consuming equipment of electrical system must base on the over-voltage insulating strength, as well as under long-time routine voltage service. Over-voltage is more than the normal operating voltage, which is damage to electrical equipment or protective equipment during increases the voltage. A variety of accidents in the power system, a large part was caused by the over-voltage insulation damage. If not immediately removed, the equipment will be damaged at last when the insulating oil appears defects. And that the purpose of high voltage testing will be using the simulation method to check the insulation reliability of electrical equipment.The impulse voltage test is for external over-voltage power system while an electrical insulating material testing, which is for the service pressure of electric power equipment can be effectively prevented and testing【KEY WORDS】High voltage test Impulse voltage generator目录1 绪论 (3)1.1冲击电压发生器的发展历史和现状 (3)1.2冲击电压发生器在电力系统中的应用 (3)2 冲击电压发生器的原理及结构 (4)2.1冲击电压波形 (4)2.2冲击电压发生器的原理 (5)2.3冲击电压发生器的结构 (6)2.4冲击电压发生器的接线方式 (8)2.5冲击电压试验系统的接线联线方式 (10)3 冲击电压发生器的设计 (14)3.1冲击电压发生器的标称电压的选择 (14)3.2冲击电压发生器的脉冲电容的选择 (14)3.3冲击电压发生器的容量的确定 (15)3.4回路选择 (15)4 冲击电压发生器在高电压试验中的应用 (16)4.1绝缘材料的雷电过电压耐受性能试验 (16)4.2绝缘材料的操作过电压耐受性能试验 (17)4.3 绝缘材料的陡波冲击电压试验 (17)参考文献 (17)一绪论1.1冲击电压发生器的发展历史和现状冲击电压发生器通常都采用Marx充放电回路,马克思发生器(Marx Generator)是一种利用电容并联充电再串联放电的高压装置,该结构由E.Marx于1924年提出。

GDCY-2400kV-360kJ冲击电压发生器技术方案2019.01.22

GDCY-2400kV-360kJ冲击电压发生器技术方案2019.01.22

GDCY-2400kV/360kJ冲击电压发生器技术方案一、使用范围:GDCY系列冲击测试系统能够产生冲击电压用于模拟雷击和开关浪涌。

级能量范围在2.5-1620千焦。

最大放电电压为100-7200千伏..产品不仅满足IEC,ANSI/IEEE等国际标准,还满足其他国家的国家标准。

基本系统可以用不同的方式容易地进行升级,以满足各种特殊的试验。

大量的附加电路和配件都可以用来优化冲击测试系统以便其测试不同的被试品。

发生器以其独特性的,模块化的以及专有的完美结构适用于运输以及在线安装。

其内部的回路电感被做得非常的小。

二、系统配置:三、适用标准:IEC60060-1/2/3 高压测试技术IEC60076-1/2/3/4/6 电力变压器IEC61083-1/2 在高压脉冲试验中测量用的仪器和软件IEC60243-1 绝缘材料电气强度IEC60099-1-4 避雷器IEC61010-1-2-3 测量,控制和实验室用电器设备的安全要求GB7449-87 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则ZBF24001-90 冲击电压测量实施细则GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB/T16927.2-1997 高压试验技术(测量系统)GB/T16896.1-1997 高电压冲击试验用数字记录仪GB/T3048.13-92 电线电缆冲击电压试验方法GB4704-92 脉冲电容器及直流电容器四、冲击电压测试系统工作条件:海拔高度: ≤1000 m高压部件的极限温度: - 5℃~+45℃非冷凝条件下周围的相对湿度: ≤90% (at 20℃)使用环境: 室内抗震强度: ≤7.5 级需有可靠的接地点,接地电阻: ≤ 0.5Ω五、冲击电压测试系统2400kV/360kJ技术参数:结构型式: H额定输入电压: 0.4kV额定输入电流: 125A额定输入频率: 50/60Hz额定冲击电压: ±2400 kV (1.2/50μS)额定级充电电压: ±200kV额定充电时间(0-100%): <90s额定冲击容量: 125nF (每个电容3μF/100kV)级数: 12级容量: 1.5μF额定能量: 360kJ级能量: 30 kJ电容器寿命: 100000次全电压充放电运行时间: 在100%额定电压下, 设备可持续运行. 波形参数:标准雷电波(LI): 1.2±30%/50±20%μS 满足IEC60060-2 标准转换波(SI): 250±20%μs /2500±60%μs雷电截波(LIC): 2-6us陡波:>2500kV/us最低输出电压: <10 %Un充电电压的不稳定性: <±1.0 %同步范围: >20%同步放电失控率: <2%点火范围: 10%~100%Un效率: LI: >85% (负载)LI: >90% (空载)SI: >70% (负载)SI: >75%(空载)冲击电压系统图纸:六、主要产品技术参数:1. 冲击电压发生器结构模式: H额定冲击电压: ±2400 kV额定级充电电压: 200kV额定冲击容量: 125nF (每个电容3μF/100kV)级数: 12级容量: 1.5μF额定能量: 360kJ级容量: 30 kJ波形: LI / SI满足IEC60060-2同步范围: >20%同步放电失控率: <2%点火范围: 10%~100%Un电容器寿命: 100000次全电压充放电运行时间: 在100%额定电压下, 设备可持续运行..结构特征:1.1 GDCY-2400kV/360kJ冲击电压发生器用H型结构电容器的每级都是由四个玻璃纤维所支撑,构成一个稳定的冲击电压发生器组件结构。

高压试验室技术方案

高压试验室技术方案

唐山轨道客车有限公司高压试室技术方案一、应用环境1.1海拔高度:不超过1500m 1.2工作环境温度:-5~+40℃ 1.3相对湿度:25℃时不大于85% 1.4供电电源:三相五线制(U 、V 、W 、N 、GND ),容量不大于200KVA1.5接地:为避免高压绝缘试验台高压试验对其余设备产生影响和人员安全需要,高压绝缘试验台应设置独立接地,接地电阻小于0.5Ω。

接地方案由投标方在投标书中提供,并列出报价,接地方案施工由投标方负责。

1.6屏蔽:为了避免外部环境对高压试验测量的干扰,以及减少高压试验自身的电磁干扰,高压绝缘试验台应进行屏蔽。

屏蔽方案由投标方在投标书中提供,并列出报价,供招标方参考选取。

屏蔽方案施工由投标方负责。

1.7提供场地尺寸:23×7m ,试验台平面布置示意图1所示。

人工气候室大于1.5m大于1.5m车顶模型(长5 m 、宽 2. 5 m 、高 1 m 、厚3-5mm )注:划分区域四周为隔离栅,进行试验时,设备间距离大于2m ,设备与隔离栅间距大于5m.5m8m23m7m(耐压试验变压器、油浸式电动柱式调压器、分压器等),应可移动工频耐压试验设备冲击耐压试验设备(冲击电压发生器本体、分压器、直流充电装置等),应可移动直流耐压试验设备(倍压筒和控制测量系统)高压试验系统控制室(工频耐压测量控制系统、冲击耐压测量控制系统和塑钢玻璃全景门窗)图1高压绝缘试验台平面布置示意图二、功能要求拟购设备主要用于高速列车、城轨车辆车顶高压系统及组成部件(绝缘子、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器、隔离开关、电阻制动装置、电线电缆等)的绝缘性能试验及环境条件(如:盐雾、淋雨等气候条件)下的绝缘性能试验。

本试验台投入使用后,应能实现以下功能:1)冲击耐受电压试验2)工频耐受电压试验3)直流耐受电压试验4)环境试验5)高压系统设备布局方案试验研究三、系统构成及拟购货物3.1系统构成试验台主要系统组成:雷电冲击耐压试验系统、交流工频耐压试验系统、直流高电压试验系统、人工气候室、视频监控及警示系统、试验室接地及车顶高压模型,此外还包含一些辅助设备,如试验系统控制室、防护网等材料及建设费用,辅助设备由投标方在投标书中列出分项报价,供招标方参考。

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器产品操作手册尊敬的用户:感谢您购买本公司GDCY-10冲击电压发生器。

在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。

注意事项●使用产品时,请按说明书规范操作。

●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

●请勿打开该仪器,仪器内部的部件都是使用者无法自行替换的;●在存在爆炸危险的情况下,请勿开启或操作该仪器;●该仪器应在干燥的室内使用。

如发现凝结物,请先将发生器干燥后再使用;●使用该仪器试验前,请确定接线准确。

●仪器使用时,仪器内部和高压插座处带危险性电源电压或高压,直接接触或通过潮湿物体间接接触会带来致命危险。

●接入或移除任何测试导线时,请确保仪器已停止运行。

●安装、拆除电源线前,必须先关闭电源开关。

●为保证仪器运行安全,当仪器上的保险丝熔断后,应使用相同型号和规格的保险丝替换。

本手册内容如有更改,恕不通告。

没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录一、概述 (5)二、技术参数 (5)三、操作指南 (6)四、维护保养 (12)五、保修期 (12)冲击电压发生器一、概述GDCY-10 是为了验证电气继电器的电气间隙、爬(漏)电距离和其他绝缘性能而设计的智能化控制检测仪器,符合GB/T 14598.3-2006、IEC 60255-5:2000标准要求。

具有如下特点:◆采用可编程控制技术,使控制系统实现超小型化及高可靠性能的智能自动控制和测量;◆关键器件采用优质进口器件,质量保证,输出稳定可靠;◆操作界面采用7.0英寸超大液晶触摸屏,可灵活编程。

界面具有画面提示功能,可实现人机对话,操作方便,不易出错;◆具有控制、保护、警示、提示各种功能,可有效保护人身和系统的安全;◆可由用户自由设定和保护试验参数,灵活方便,轻松实现一键完成试验。

高电压技术课程设计——冲击电压发生器的设计精品

高电压技术课程设计——冲击电压发生器的设计精品

高电压技术课程设计-- 冲击电压发生器的设计电气与电子工程学院冲击电压发生器的设计电力系统种的高压电气设备,除了承受长时期的工作电压外,在运行过程种,还可能会承受短时的雷电过电压和操作过电压的作用。

一般用冲击高压试验来检验高压电气设备的雷电过电压和操作过电压作用下的绝缘性能或保护性能。

雷电冲击高压试验采用全波冲击电压波形或截波冲击电压波形,这种冲击电压持续时间较短,约数微秒至数十微秒,它可以由冲击电压发生器产生;操作冲击电压试验采用操作冲击电压波形,其持续时间较长,约数百微秒至数千微秒,它利用变压器产生,也可利用冲击电压发生器产生。

许多高电压试验室的冲击电压发生器既可以产生雷电冲击电压波,也可以产生操作冲击电压波。

冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置。

雷电冲击电压波是一个很快地从零上升到峰值然后较慢地下降地单向性脉冲电压。

一.设计目标:输出波形为1.2/50卩s标准波形,回路采用高效率回路,输出电压为300〜800kV, 发生器级数为4〜8级。

二.设计过程:1 •试品电压等级的确定要求的输出电压为300~800kV,根据上表,可以暂定试品的电压等级为66kV。

根据66kV设备雷电冲击耐受电压(峰值)表,可知变压器类设备的内绝缘的耐受电压最高,为385kV,击穿电压和闪络电压都高于试验电压,考虑为研究试验取裕度系数 1.3 ;长期工作时冲击电压发生器会发生绝缘老化,考虑老化系数取1.1 ;假定冲击电压发生器的效率为85% 故冲击电压发生器的标称电压应不低于:5 =385 1.3 1.1/0.85kV = 647 kV2.冲击电容的选定如不考虑大电力变压器试验和整卷电缆试验,就数互感器的电容较大,约1000pF,冲击电压发生器的对地杂散电容和高压引线及球隙等的电容如估计为500pF,电容分压器的电容如估计为600pF,则总的负荷电容为C2 =(1000 500 600) pF =2100pF如按冲击电容为负荷电容的10倍来估计,约需冲击电容为C1 =10C2 =21000pF从国产脉冲电容器的产品规格中找到MY110—0.2瓷壳高压脉冲电容器比较合适,这种电容器的规格如表3所示。

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器说明书

冲击电压发生器说明书江苏新亚高电压测试设备有限公司目录一、概述二、产品型号编制说明三、使用条件四、主要技术参数五、设备组成六、使用方法七、注意事项八、日常维护九、成套设备的主要部件十、随机文件及附件一、概述冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置,用于试验电力耐受大气过电压和操作过电压时的绝缘性能,所以冲击电压发生器不仅能产生雷电冲击电压波形、雷电冲击电压截波,雷电冲击电压陡波,还能产生操作冲击电压波形等。

本系列冲击电压发生器可对绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器、变压器等试品进行冲击电压试验和其它科学研究。

二、产品型号编制说明C JD Y -----设备标称电压(kV)设备标称能量(kJ)“电压”型发生器“冲击”波CJDY系列冲击电压发生器主回路电路如下:图中:T:充电变压器(220V/80KV)D1 D2:高压硅整流器(200KV/200mA)K1 K2:自动接地开关(电磁铁220V/5Kg)R01 R02 R03:充电保护电阻(100KV/15K)R1、R2:直流电阻分压器(100KV/300MΩ)C P:耦合电容器(100KV/1000PF)R0:触发电阻(2W/1.2MΩ)C:主电容器(50KV/2×1.0UF)R:充电电阻(100KV/30KΩ)R´:充电箝位电阻(100KV/12-30KΩ)R t R,t:波尾电阻R f R,f:波头电阻C´:充电兼操作波尾电阻R´f:操作波外波头电阻C´s0:点火电容C0:串联放电球隙R0´:触发球箝位电阻R0:分压器阻尼电阻C0 C0´:弱阻尼电容分压器(400KV/300PF)C0´´:电容分压器低压臂0.4UFC3:截波装置(400KV/300PF)三、使用条件安装、使用处海拔高度不超过1000米周围空气温度:-20℃~+40℃,空气相对湿度不大于90%(20℃),最大温差:25℃无导电尘埃存在无火灾及爆炸危险品不含有腐蚀金属和绝缘的气体和蒸汽无剧烈振动、碰撞和强烈颠簸地平水平面不超过3度,移动式装置地面不平度±1mm/m2电源电压的波形为正弦波,波形畸变率小于3%,频率50Hz,电源侧应不受来自外部的过电压。

冲击电压发生器课程设计

冲击电压发生器课程设计

冲击电压发生器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解冲击电压发生器的基本原理,掌握其组成部分及功能。

2. 学生能够描述冲击电压发生器在工作过程中的电压变化规律。

3. 学生能够解释冲击电压发生器在电力系统中的应用及其重要性。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析冲击电压发生器电路图,并进行简单故障排查。

2. 学生能够设计简单的冲击电压发生器实验方案,进行实验操作,并处理实验数据。

3. 学生能够通过团队合作,完成冲击电压发生器的组装与调试。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到冲击电压发生器在电力系统中的重要作用,增强对电力工程领域的兴趣。

2. 学生在团队合作中,培养沟通、协作和解决问题的能力,提高自信心。

3. 学生能够关注冲击电压发生器的安全使用,增强安全意识,养成严谨的科学态度。

课程性质:本课程为电力工程领域的一门实践性较强的课程,旨在让学生掌握冲击电压发生器的基本原理和实际应用。

学生特点:学生具备一定的电路基础知识,但对冲击电压发生器的了解较少,需要通过实践操作加深理解。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生通过实验、组装和调试等环节,提高学生的动手能力和实际问题解决能力。

同时,关注学生的情感态度价值观的培养,使学生在学习过程中形成良好的科学素养。

二、教学内容1. 冲击电压发生器原理- 电压发生器的基本概念- 冲击电压发生器的分类及工作原理- 冲击电压发生器在电力系统中的应用2. 冲击电压发生器电路分析- 电路图的识别与分析- 电压变化规律及其影响因素- 故障排查与解决方法3. 冲击电压发生器实验操作- 实验设备的使用与注意事项- 实验方案的设计与实施- 实验数据的处理与分析4. 冲击电压发生器组装与调试- 组装步骤及注意事项- 调试方法与技巧- 故障排除及优化5. 安全与规范- 冲击电压发生器使用中的安全防护措施- 操作规范及注意事项- 事故案例分析及预防教学内容安排与进度:第一周:冲击电压发生器原理学习第二周:冲击电压发生器电路分析第三周:冲击电压发生器实验操作第四周:冲击电压发生器组装与调试第五周:总结与评价,安全与规范教育本教学内容依据课程目标,注重理论与实践相结合,以课本为基础,拓展相关知识点,使学生全面掌握冲击电压发生器的相关知识。

RDCJ-300KV雷电冲击

RDCJ-300KV雷电冲击

RDCJ-300KV雷电冲击电压发生器技术条件一、使用条件海拔高度:<1000米相对湿度:<90%环境温度:-10℃~+40℃无灰尘、无毒、无腐蚀气体。

当湿度>90%凝露时,表面揩干,自然风干后,可继续使用。

相对湿度大于90%时,输出不降低。

二、额定参数值1、额定标称电压:±300千伏2、额定级电压:±150千伏3、额定能量:11.25千焦耳4、冲击总电容:0.25微法(脉冲电容器1微法/2×75千伏,共3台)5、负载能力:0~5000微微法。

6、输出冲击电压波形(1)1.2/50微秒雷电冲击电压全波,电压(空载)不小于95%;(2)截断时间2~5微秒雷电冲击电压截波,电压效率大于85%;冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家标准的要求。

7、使用持续时间:在80%额定电压以上,每90秒充放电一次可连续运行;在80%额定电压以下,每45秒充放电一次可连续运行。

三、主要部件1.充电部分(1)、采用恒流充电装置(2)、采用绝缘筒油浸式充电变压器,原边电压220伏,付边电压85千伏,额定容量5千伏安,变压器密封良好,无渗漏油;(3)、采用2DL-200千伏/100毫安的高压整流硅堆;(4)、高压整流硅堆保护电阻采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上;(5)、采用不对称倍压充电方式;(6)、恒流充电装置在20%~100%额定充电电压范围内,实际充电电压与整定电压偏差不大于±1%,充电电压的不稳定性不大于±1%,充电电压的可调精度为1%.(7)、直流电阻分压器采用150千伏,300兆欧油浸式金属膜电阻,低压臂电阻装在分压器底法兰内,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入控制台内。

(8)、自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动将主电容器经保护电阻接地。

(9)、恒流充电的电感、电容装在控制台内,充电变压器、高压整流硅堆、保护电阻、自动接地开关和绝缘支柱等安装在一个移动式底盘上。

高电压课设设计冲击电压发生器

高电压课设设计冲击电压发生器

目录课程设计要求 (3)设计原理 (4)冲击电压发生器本体输出波形与高效回路输岀电压与级数充电放电回路冲击电容器充电电阻保护电阻球间隙放电回路数学分析充电回路数学分析点火装置整流充电电源系统原理整流回路变压器容量高压硅整流器冲击电压测■系统原理冲击分压器与引线高压臂低压臂同轴电缆的接入及对分压比的影响电缆损耗的影响与末端的匹配波阻的变化对分压比和匹配的影响高压引线的影响示波器抗干扰措施参数计算............................................... H 参考资料. (15)一、课程设计要求:画出冲击电压发生器的总体结构布置图(含接地系统设计),各主要部件或器件的型号、参数,绝缘距离与净空(空间布置),各参数之间的匹配关系,波形测量系统等。

对冲击电压发生器设计的要求为:(1)高效回路(2)最大输出电压300〜800RV(3)级数3级以上(4)电阻(含线径和材料)(5)球隙大小和距离(6)输岀波形1.2/50波形(7)测量装置(充电、放电)(8)测量装置抗干扰措施(9)充电电源(各器件参数)(10)本体、分压器、电源、测量系统(11)绝缘材料、绝缘距离选取(12)触发器(13)容性试品二、设计原理:一、冲击电压发生器本体冲击电压发生器是产生冲击电压和操作冲击电压的一种发生装置。

产生的冲击电压可供绝缘的冲击耐压或放电试验用。

1)输出波形与高效回路:首先从单极冲击电压发生器的具体性质来分析:为了产生1.2/50标准雷电冲击波形可用的电路有如下的选择:由电路理论的基础知识可以推导岀三个电路的电源的电压在输出端的利用 率,他们分别为:U 』晟•怎U 。

低效回路 效率介于(a)和(c)之间由于该设计要求电路为高效回路,所以选择电路(C )。

即简化后的电路为:单击高效回路电路图 而对于多级冲击电压发生器一般的设计如下:图中R 。

保护电阻R 充电电阻R 丄波头电阻;R2波尾电阻;C 主电容;C2波头电容;GnGq 球间隙这种多级冲击电压发生器采用的是波前电阻和放点电阻集中放置的方式。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GDCY-300kV/15kJ冲击电压发生器
一、适用范围
本发生器适用于35千伏及以下电压等级的空气间隙,套管、开关、电力变压器(容量120MVA及以下)和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波。

二、使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度:-5℃~+45℃
最大日温差:≤25℃
空气相对湿度:≤90%(20℃)
耐地震能力:≤7级
地面水平加速度3.0m/s2、地面垂直加速度1.5m/s2
电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%
设有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω
安装地点:户内
三、遵循技术标准
GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击的试验导则
GB1094.3 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验
GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘与配合
GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分一般试验要求
GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分测量系统
GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪
ZBF 24001 冲击电压试验实施细则
GB/T11920 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB/T191 包装储运图示标志
DL/T 846.1 高电压测试设备通用技术条件第1部分:高电压分压器测量系统DL/T 848.2 高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置
DL/T 848.3 高压试验装置通用技术条件第3部分:无局放试验变压器
DL/T 848.5 试验装置通用技术条件第5部分:冲击电压发生器
四、技术指标
系统技术参数
1.标称电压:±300kV
2.额定级电压:±100kV
3.额定能量:15kJ
4.冲击电容量:0.333微法
5.总级数:3
6.额定级电容量:1μF (单台脉冲电容器
1μF/100千伏,共3台)
7.冲击电压波形:负荷电容为300~3000PF以下时能产生
T1=1.2μS±30%、T2=50μS±20%、峰值电压偏差≤3%的标准雷电冲击电压全波;
冲击电压波形参数及其偏差均符合GB/T 311.1及GB/T 16927.1国家标准及IEC标准的要求。

8.电压利用系数:负荷电容为1000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥90%,负荷电容为2000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥85%。

9.同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于25%;
10.同步放电失控率:<5%
11.最低输出电压:≥±10%额定电压
12.充电电压不稳定度:<±1.0%
13.使用持续时间:在2/3额定电压以上,每120秒充放电一次可连续运行,在2/3额定电压以下,每60秒充放电一次可可连续运行
五、结构描述及介绍
1.充电部分
(1)采用恒流充电方式,额定输出电压±100kV 额定输出直流电流10-100mA;
(2)采用油浸式充电变压器,初级电压220V,次级电压50kV,额定容量5千伏安。

变压器无渗漏油;
(3)采用2DL-200kV/100mA的高压整流硅堆,反向耐压≥200kV,平均电流≥0.1A,高压整流硅堆安装在充电板上;
(4)高压整流硅堆的保护电阻采用漆包电阻丝制作;
(5) 恒流充电装置在15%~100%额定充电电压范围内,充电电压的不稳定性不大于±1%,充电电压的可调精度为1%;
(6) 直流电阻分压器采用100kV,200MΩ,高压玻璃釉电阻.低压臂电阻装在分压器底部,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入测量系统内;
(7) 自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动将主电容器短路放电并经保护电阻接地;
(8) 充电变压器、高压硅整流器、电阻分压器、充电限流电阻和主控制器等安装在同一个移动式底盘上;自动换极性。

(9) 装置不仅可用作冲击电压发生器的充电电源,而且也可作为直流电压发生器产生100kV 的直流电压,进行其他产品的直流试验。

2.本体部分
主体结构形式采用仿德国HIGHVOLT H型
(2)本体采用倍压充电回路,每级额定电压100kV;
(3)本体绝缘支柱3级塔式结构.每级包括1台MWF100-1铁外壳油浸式脉冲电容器、充
电电阻、波头电阻、波尾电阻和点火球隙等,当产生雷电波时,根据试品电容量大小,选择适当的雷电波波头电阻、波尾电阻和级数;
(4)级脉冲电容为1±0.05μF,直流工作电压±100kV,电容器剩余电感≤0.15μH,电容器
出线套管能够承受垂直拉力15kg,同时保证不损坏和渗漏油,电容器出线套管能够承受垂直拉力15kg,在以上范围无损坏和渗漏油,电容器安装就位无变形;
(5) 波头电阻、波尾电阻均采用板形结构,无感绕制。

电阻采用西门子的特殊结构,保证电阻的热容量能满足试验要求;剩余电感小;
(6) 接头均为弹簧压接式,方便调波时的插拔且接触可靠;
(7) 波头、波尾电阻支架可以由多支电阻同时并联使用;
(8) 第一级球隙采用双边异极性触发,第二级至第三级球隙均采用三间隙椭圆球隙点
火,从而保证触发的可靠性;
(9)各级球隙距离由低速永磁电动机驱动作直线调整,装置噪音小,定位无惯性,准确、
快速,控制显示对应球距的放电电压;
(10)球隙距离也可在控制部分人为干预;
(11)本体可每二级或多极并联使用,并联连接杆采用统一接插件,方便换接;
(12) 本体支柱采用玻璃钢材料制造,最高电位的部分采取抗老化和电晕的措施;
(13) 各级均采取防晕措施,在充电过程中不会出现明显电晕;
3.300KV冲击弱阻尼分压器
高压臂由单级电容器组成,额定参数300kV/600pf。

额定雷电冲击耐受电压为300kV 分压器分压比为:1000:1
刻度因数不确定度Kε≤1%
过冲:β≤20%
部分响应时间:≤100ns
弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求
4.SGCJ-2000手动控制装置
手动控制主要用于完成以下动作:
充电设备自动接地和自动解除接地
点火球隙距离手动调整.
恒流充电
充电电压手动调整
手动发出点火脉冲
手动响警铃
过电流/过电压保护
控制台的状态指示:
充电变压器输入电流指示
充电变压器输入电压指示
充电电压数字式电压表指示
点火球隙指示
其它指示灯和符号
控制系统的主要功能:
手动充电方式:手动调节充电电压;
冲击发生器本体点火球隙和截断装置球隙距离的手动调节功能;
充电速度选择:可分快慢2档选择充电速度;
过压、过流保护;
手动控制接地开关及本体电容器的短路接地机构;
手动发出触发点火脉冲;
手动警铃报警;
采用恒流充电方式,充电电压的不稳定度≤0.5%;
充电电压精度:≤1.0%;
点火脉冲时延分散性≤0.1 S。

5.测量系统(配套手动控制装置)
500W隔离电源
泰克2012示波器
六、设备清单
七、验收:
冲击电压发生器成套试验装置安装完毕后应进行现场试验,试验内容根据规定的标准、规程、规范进行,所有试验结果均应符合产品的技术要求。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。

设备投运,稳定运行,成功完成全电试验后,冲击电压发生器成套试验装置通过验收,试品试验条件成熟后,配合进行试验。

1.出厂前抽查项目
成套装置出厂前依据有关标准要求应进行全部出厂试验,包括主要组成部分的出厂试验和成套装置连成一体的出厂试验。

交货时提供全部试验报告,出厂试验前一周通知买方,买方可根据情况参与全部或部分出厂试验,并重点抽查以下试验项目。

2. 安装后抽查项目(对于整套装置)
八、技术培训及技术资料
1.安排2~3人进行操作和设备维护培训
2.设备操作说明书,平面布置图,安装图,电气控制图,电器原理图,控制系统编程方法,维修保养手册,装箱单、产品质量保证书,产品安全、合格证明,外购件的合格证等有关资料。

相关文档
最新文档