高压脉冲分压器
陡波电容分压器分布参数的测定与仿真
陡波电容分压器分布参数的测定与仿真朱金龙;张大伟;李政;王振达;胡岸【摘要】利用阻抗增益解析装置测量高压电容分压器的低压臂电容阻抗频率特性和相位频率特性.计算电容等效串联电阻及等效串联电感等寄生参数,并通过多个电容并联的方式减小寄生参数值,提高分压器的频率响应.通过仿真,以实测频率特性为目标调节分压器仿真寄生参数,电容的等效串联电阻和等效串联电感误差均小于5%,仿真结果与测量结果基本相符.【期刊名称】《成组技术与生产现代化》【年(卷),期】2016(033)001【总页数】3页(P57-59)【关键词】电容等效模型;串联谐振;频率特性;分布参数【作者】朱金龙;张大伟;李政;王振达;胡岸【作者单位】沈阳理工大学自动化与电气工程学院,辽宁沈阳110159;沈阳理工大学自动化与电气工程学院,辽宁沈阳110159;成都美创医疗科技股份有限公司,四川成都610051;沈阳理工大学自动化与电气工程学院,辽宁沈阳110159;沈阳理工大学自动化与电气工程学院,辽宁沈阳110159【正文语种】中文【中图分类】TM83脉冲高电压的幅值一般为几千伏到几兆伏[1],通常采用分压器分压进行测量.常用的脉冲高压分压器有电阻分压器、电容分压器和阻容分压器.电容分压器结构简单,其频率响应可以做得很宽,在良好的结构中可达1 500 MHz,且输入阻抗近似于“开路”,对被测电路的影响较小,可用于高频脉冲电压的测量系统.但是,电容分压器受其自身结构的影响,对地杂散电容、分压器元件自生分布参数对分压器输出特性有较大的干扰[2],表现为输出波形畸变、高频寄生振荡等波形失真[2-5].因此,优化设计分压器,降低其自身误差对其频率特性的提高是必要和有效的.本研究通过分析电容的Spice模型,提出利用串联谐振原理[6]测定分压器低压臂电容分布参数的方法,并通过仿真来分析测量误差.在此基础上利用多个低压臂电容并联的方式,降低了分压器分布参数,提高了它的频率特性.电容分压器包括高压臂电容C0、低压臂电容C1、同轴电缆Z0、匹配电阻R(R=Z0)、被测脉冲电压Ui和输出电压U0(图1).C0容值应尽量小,以避免杂散电容的影响,且C0需具有足够的绝缘耐压水平.电容C0、C1都应具有较小的串联寄生电感.理想状态的分压器分压比为:在实际状态下,分压器组成元件中电容本身不是理想元件,各单元的寄生电感、串联电阻会与电容C0、C1构成一系列高频振荡回路,引起欠阻尼振荡波,造成波形畸变[7],这是影响电容分压器频率响应特性的主要原因.电容等效模型包括等效串联电阻Rser、等效串联电感Lser、电容C、等效旁路电阻Rpar、等效旁路电容Cpar以及Lser的分流电阻RL(图2).实际应用中常采用的电容简化模型是典型的RLC串联电路(图3).本研究同样采用电容简化模型来分析分压器的电容特性.该RLC串联电路的回路阻抗为:Z(jω)=Rser+j(ωLser-1/ωC)式中:ω为角频率;j为回路阻抗幅值虚部.当回路阻抗幅值虚部为零时,回路阻抗最小,呈现纯阻性,回路产生串联谐振.利用阻抗增益解析装置,可得到电容的阻抗频率特性与相位频率特性曲线,进一步获得电容谐振点处的阻抗对数值HdB.由上述等效模型分析得到的电容等效串联电阻为:Rser=10HdB/20等效串联电感为:式中, f0为谐振点频率.为了减小高频振荡对回路的影响,需要减小回路寄生参数,可采用由多个电容并联的方式组成低压臂电容.在自制电容分压器时,低压臂电容采用10个3.3 nF的云母电容并联,高压臂电容采用10 pF的高压电容.利用阻抗增益解析装置来实际测定电容的阻抗频率特性(图4).在图4(a)中,谐振点频率f0为6.363 642 MHz时,计算得到的电容等效串联电感Lser为0.189 54 μH;谐振点阻抗对数值HdB为4.736 17 dBΩ时,计算得到的电容等效串联电阻Rser为1.725 Ω.在图4(b)中,为减小分压器高频振荡对脉冲测量结果的影响,分压器低压臂电容由10个3.3 nF电容并联而成.测量可得,谐振点频率f0为1.818 2 MHz时,阻抗对数值HdB为-17.588 5 dB,计算得到的等效串联电阻Rser为0.13 Ω,等效串联电感Lser为232 nH.等效串联电阻是单个3.3 nF电容的1/10数量级.在电容仿真中设定的参数如下:电容为3.3 nF;等效串联电阻为1.724 8 Ω,误差为0.01;等效串联电感为189.5 nH,误差为0.002.根据仿真数据,可得到电容的仿真频率特性曲线(图5).从图5可知,谐振点频率f0为6.364 29 MHz时,阻抗对数值HdB为4.734 72 dB.对比仿真曲线与实测曲线,电容的等效串联电阻和等效串联电感误差均小于5%,两者基本相符.采用多个电容并联方式能够有效减小低压臂电容的内在寄生参数.电容并联焊接过程存在焊接电阻和电感,焊接电感大于云母电容自身电感,导致多个电容并联对低压臂电容总电感值的减小无明显影响.通过分析电容模型,根据串联谐振原理,提出利用阻抗增益解析装置测量电容寄生参数的方法,给出了寄生参数的计算公式.仿真验证了该方法的有效性,并在该方法的基础上提出用电容分压器低压臂多个电容并联的方式优化电容分压器设计,优化了其相应特性.但是该设计还存在一些高频振荡,需要通过阻抗匹配、结构优化等方式继续进行进一步优化.【相关文献】[1] 韩旻,邹晓兵,张新贵.脉冲功率技术基础[M].北京:清华大学出版社,2010.[2] 田世杰.脉冲高压同轴电容分压器的设计与研究[D].保定:华北电力大学,2012.[3] 赵海翔,杨海芳,张源斌.集中式电容分压器分压比稳定性的研究[J].高电压技术,1998,24(2):66-69.[4] Shesha Jayaram. High divider ratio fast response capacitive dividers f or high voltage pulse measurements[J].IEEE Trans on Industry Applications.2000,36(3):920-922.[5] Wong C S.Simple nanosecond capacitance capacitive voltage divider[J].Rev Sci Insteum,1985,56(5):767-769.[6] 张大伟.LLC谐振高压变压器模型参数测量[J].沈阳理工大学学报,2012,31(2):39-42.[7] 文远芳.高电压技术[M].武汉:华中科技大学出版社,2001.。
PMT基础知识之三(分压器设计)
(分压器设计)1基本原则:合理设计分压器对正确使用光电倍增管是非常重要的,不恰当的分压器会引起管子的分辨率,线性和稳定性变化。
分压器的设计应根据对管子的要求(最佳信噪比,高增益,大电流输出等)来考虑。
光电倍增管的分压器可细分为三个部分:前级(阴极—第一倍增极),中间级,末级。
A 阴极一第一倍增极维持阴极与第一倍增极之间具有适当高的电场是很重要的。
前级电压的分配是由电子收集效率,第一倍增极二次电子发射系数和时间特性,信噪比决定的,应用于能谱分析的光电倍增管前级电压应从脉冲幅度分辨率或噪声这些参数来确定。
B 中间倍增极中间倍增极的电压可根据需要的增益来选择。
在某些场合,希望降低管子的增益而不改变总电压,简单方法是调节中间倍增极之间的电位来达到(在一定范围内是适用的)中间倍增极一般采用均匀分压器,但对聚焦型结构(直线聚焦结构)。
前面几个倍增极之间的电压,对脉冲幅度分辨率和时间特性等参数仍有相当大的影响,应仔细挑选。
C 末级倍增极末级倍增极分压器由输出线性决定。
在一些应用中(如高能物理)有强的脉冲信号输出,为了降低空间电荷效应,在电荷密度较高的后几个倍增极和阳极上所加电压应适当的提高,增加后几个倍增极和阳极的电位梯度,基本这种考虑,一般采用锥形分压器(图13)。
为了避免在最后几个倍增极由于信号脉冲电流过大而影响倍增极电位分布,往往需要在最后若干个倍增极接上去耦电容(脉冲信号型分压器)电容值依赖于输出电荷。
如果线性要求优于10%,电容的取值要达到每个脉冲的输出电荷的至少100倍,即C100兰 V这里I 为峰值输出电流(安培)t 为脉冲宽度(秒)V 是电容上所加的电压(伏)。
图13基本分压器电路图R R R2 3L|口Li]Unp LuHV2通用分压器A 直流(DC )输出型图14直流工作分压器回路B 脉冲信号型如图(15)所示,在最后几个倍增极上接上去耦电容,在脉冲期间,补充光电倍增管电荷以抑制末极倍增极和阳极的电压下降,而大大改善脉冲信号的线性。
武汉南偌电气有限公司 NRP系列脉冲分压器 使用说明书
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一、概述与测量原理NRP系列脉冲分压器(也叫冲击分压器)是弱阻尼等电位屏蔽式高压测量系统,主要用于雷电波测量,包括雷电全波,8/20us波及其他雷电波形。
是雷电波专用分压器,具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点.适用于电网一次设备的型式试验(如氧化锌避雷器雷电波陡波试验、电压互感器雷电全波试验、高压开关雷电全波试验、变电站主变的型式试验、高压GIS 试验等)、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为雷电波测量之理想设备。
本脉冲分压器通过仪表线与示波器相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。
该系列脉冲分压器输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,实现了高稳定度。
采用进口填充材料,实现了产品的高稳定性;内部采用高精度电阻和低正切值的高压电容,局部放电量小。
体积小,重量轻,便于携带。
二、技术参数:1、电压等级:AC:50 kV -2000kV(能承受110%额定值的冲击电压峰值)2、相应时间:<120ns(特殊要求可定做)3、冲击电压波形:雷电冲击全波(简称雷电全波)主要参数为峰值U P、波前时间T1、半峰值时间T2、标准雷电全波的波前时间T1=1.2us半峰值时间T2=50us。
地址:武汉市庙山大道9号东湖高新产业创新基地11栋为了获取高准确度的测试数据,建议采用美国泰克200M以上示波器,同时其它技术指标要满足高压雷电波测量的相关要求.4、精度:AC:3.0%5、绝缘介质:进口电容器油6、环境条件:温度: 0~45℃湿度:<85%RH7、分压比:1000:1或(可根据客户要求定做)8、重量:--9、体积:见下表三、使用方法1.将脉冲分压器接地端安全接地。
无感陶瓷管式高压电阻器(RMCD)规格书
应用
X射线,激光,医疗除颤仪。 雷达,马达驱动器,广播发射机。 缓冲电路,虚拟负载,能源研究。 动态制动,功率调节,软启动/电流限制器。
无感高压型 RMCD -
主要规格(单位: mm)
Φd
Silver plate L
型号
RMCD-100 RMCD-90 RMCD-70 RMCD-50 RMCD-35
-500 ~ -1500PPM/°C 5 ~ 80Ω·cm 2J/cm3·°C
0.4µH max 2.25g/cm3
料号标识
RMCD 型号: RMCD 额定功率 (W): 35W, 502W, 70W, 90W, 100W 阻值R 1K 阻值 82Ω 100Ω 470Ω 820Ω 1KΩ
ΦD
额定功率
(W) 100 90 70 50 35
75 ~ 1K
±10
02 of 03
德键电子工业股份有限公司
Version 2014
TOKEN
管形陶瓷型 RMCD - 电子特性
型 号
RMCD
RMCD 管形陶瓷高压无感电阻器
尺寸 (mm)
35 ~ 100W
温度系数
电阻率
比热
电感值
密度
最高使用温度
220°C max
100W
100R
K
S
B
阻值公差 (%)
编码 阻值公差
K 镀银端子 漆色: B (black)
编码
±10%
B
漆色 黑色
Version 2014
德键电子工业股份有限公司
03 of 03
TOKEN
RMCD 管形陶瓷高压无感电阻器
高压无感电阻
脉冲电阻分压器的性能分析和电感补偿
中图分类号 : T P 2 l 1
文献标识码 : A
文 章 编 号 :1 6 7 4 — 6 2 3 6 ( 2 0 1 3 ) 1 9 — 0 0 6 5 — 0 4
Pe r f o r ma n c e a n a l y s i s a n d i nd uc t a nc e c o mp e n s a t i o n o f t he p ul s e r e s i s t o r de v i d e r
9期 第2 1 卷 第 l
V0 1 . 21 No . 1 9
电子 设 计 工 程
El e c t r o n i c De s i g n En g i ne e r i ng
2 0 1 3年 1 0月
Oe t .2 01 3
脉冲 电阻分压器 的性能 分析和 电感补偿
Ke y wo r d s : r e s i s t o r d i v i d e r ;s t r a y c a p a c i t a n c e;t r a n s f e r f u n c t i o n;i n d u c t a n c e c o mp e n s a t i o n
Ab s t r a c t : T h e me a s u r e me n t o f t h e h i g h v o l t a g e a n d n a rp o r t a n t i n t h e f i e l d o f a u t o ma t i c d e t e c t i o n . T h e p u l s e
脉 冲 电 阻分 压 器性 能 的 影 响 , 引入 传 递 函数 的 概 念 对 其 进 行 理 论 分 析 , 提 出 了 电感 补 偿 的 方 法 。 实验 结论 和理 论计 算
用于脉冲功率装置测量的混合式高压分压器
关键 词 : 电 阻 式 分 压 器 ; 二 级 分 压 ; 脉 冲 放 电 ; 衰 减 特 性 ; 干扰 防护
中 图分 类 号 : TM8 3 文 献 标 志 码 : A d i1 . 7 8 HP B2 1 2 0 . 5 9 o : 0 3 8 / LP 0 2 4 3 0 2
到 n 量级、 s 幅值 达 百 k 的脉 冲 电压 时很 困难 。为 了测 定 这种 功 率 源 的 电压 , V 必须 对 测 量手 段 作 进一 步 的研
究_ ] 1 。实验 室 中常用金 属膜 电阻分 压器 、 无感 绕制 的 电阻丝 分 压器 、 电容 分压 器 和溶 液 式 分压 器 等 测量 脉 冲 电压 波形 。但 前述 3种分 压器 的造价 和 制作 工 艺都 要 比固液混 合 式 电阻 分压 器 的要 求 高 , 别是 在 s到 n 特 s 级 的电压测 量范 围 内 , 3种分压 器 的分布 电感 、 前 分布 电容是 不可 忽略 的 因素 , 率响应 难 以满足 要求 [9。本 频 7 - ]
由于要求 电压 有较 大 的衰减 , 以采 用两 级分压 。第 一级 采用 自身 电感小 、 受 电场 强度 高 的溶液 电阻器 所 承 R 和 R , z 这样 可使 分压 器尺 寸缩小 , 而获得 小 的上升 时 间。溶液 电阻器 由波 纹状 的有机 玻璃 外 套 与棒组 合 从
成外 径为 1 0 mm、 内径 为 8mm、 度为 3 0mm 的管状 体 , 了获得 与 场 强 、 率 、 长 3 为 频 电压极 性 以 及温 度关 系极
统 必须 按分 布参数 处理 。 如果 电阻元件 的电容和 电感可 以忽 略 , 电阻分压 器 的方 波 响应可 表示 为 则
高压无感电阻分压器分布电容对测量精度的影响分析
高压无感电阻分压器分布电容对测量精度的影响分析发表时间:2018-08-06T14:20:07.437Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:杨国杰袁攀张明冉冯进喜[导读] 摘要:高压无感电阻分压器在高压直流电源及高压脉冲电源中应用越来越广泛,电源系统对电压采样精度要求越来越高。
(许继电源有限公司河南许昌 461000)摘要:高压无感电阻分压器在高压直流电源及高压脉冲电源中应用越来越广泛,电源系统对电压采样精度要求越来越高。
对于高压无感电阻分压器来说,分布电容对测量精度的影响将占据主导地位。
本文通过对含有分布电容的高压无感电阻分压器建立传递函数,并对其进行数据仿真分析,提出一种提高分压器测量精度的方法。
关键词:分压器;分布电容;测量精度;传递函数引言:在高压直流电源系统及脉冲电源系统中,高压直流及高压脉冲的测量是一个关键问题。
目前高压分压器可分为电阻分压器、电容分压器及阻容分压器三种。
电阻分压器结构简单,在待测电压比较低(几万伏)的条件下,它的几何尺寸相对电容分压器等比较小,而且性能好、使用方便,所以应用相当广泛[1]。
对于幅值达几十kV的直流电压及脉冲电压测量时,特别是对于us级的电压响应时间测量时,分布电容是不可忽略的因素,频率响应难以满足要求[2-3]。
本文通过对含有分布电容的高压无感电阻分压器进行数学模型建立,对数学模型进行仿真分析,提出在无感电阻分压器低压臂并联电容的方法用以提高分压器测量精度。
一、高压无感电阻分压器数学模型建立1.高压无感电阻分压器原理高压无感电阻分压器电路图如图1所示,其中C1、C2分别为高压臂与低压臂的分布电容,V1为需测量电压,V2为测量电压。
图1 分压器等效原理图2. 高压无感电阻分压器数学模型建立从图1可以得出该电阻分压器在频域下数学模型如式1所示。
从式1可以得出,当R1C1=R2C2时,K=(R1+R2)/R2,即无感电阻分压器为纯电阻分压,我们在进行阻容匹配时应尽量向R1C1=R2C2靠拢。
常见计量校准标准及计量校准仪器
常见计量校准标准及计量校准仪器广电计量杜亚俊综述 (1)无线电计量 (2)电磁计量 (4)时间频率计量 (6)长度计量 (7)力学计量 (8)热学计量 (11)理化计量 (12)光学计量 (13)声学计量 (14)综述我们拥有电子、长度、力学、热学、理化五大计量校准实验室,覆盖全国16个检测基地,建立了105项企业最高计量标准及108 项次级标准,拥有国际国内先进的精密标准装置和仪器9000 多台(套)。
目前通过中国合格评定国家认可委(CNAS)的计量校准项目546项,涵盖了无线电、时间频率、电磁、长度、力学、热学、物理化学、光学、声学等九大计量领域,能为工业企业和军工企业提供专业的仪器计量校准服务,特别在无线电、时间频率、电磁等领域的计量标准和技术处于国内领先水平。
广电计量所有计量器具均可溯源到中国计量科学研究院(NIM)和国际计量局(BIPM)的计量基准,符合ISO9000 系列标准对检验和测量设备的计量校准要求,并出具符合国家检定规程/校准规范和ISO/IEC17025标准要求的证书/报告。
我们的计量校准服务包括:●无线电计量●电磁计量●长度计量●力学计量●时间频率计量●光学计量●热学计量●理化计量●声学计量无线电计量我们配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先水平的计量标准,测量范围覆盖了从直流到微波频段、从模拟到数字领域,可开展S参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、电视信号、数字传输、数字调制等参数的校准。
电磁计量我们配备了标准电感、标准电容、0.005 级标准电阻、耐电压测试校验仪、5700A 多功能校准仪、8508A数字多用表、高精度电压互感器、电阻分压器、分流器、交流电桥、LCR 数字电桥、高阻计、EMC 等计量标准,直流电压的不确定度达百万分之七,标准电容的不确定度达百万分之五十,可开展交直流电压、电流、功率、直流电阻、接地电阻、交流阻抗、电磁兼容等参数的校准。
电阻分压器性能与高压纳秒双指数脉冲的测量
Pe f r a c fr ssa c i i e n e s e e t ro m n e o e it n e d v d r a d m a ur m n o g o t g a o e o d d ub e UD x o e i I u s h_ v e C O i o l a
Vo . 6 No 3 13 . M a 2 0 y 06
电 阻分 压器 性 能 与 高 压 纳 秒 双 指 数 脉 冲 的测 量
陈炜 峰 蒋全兴
( 东南大学机械 T程学院 , 京 2 09 ) 南 10 6
摘 要 : 分析 电阻分压 器性 能 影响 因素 的基 础 上 , 真 分 析 了电感 补偿 、 给 式 电容 补偿 、 在 仿 供 收集 武 电容补偿 及 综合 补偿 的补偿 效果 . 入 套筒 电极 的 收集 式补偿 措 施 , 加 更适用 于 小 型 电阻分压器 的 性能 改善. 绍 了小 型收集 式 补偿 电 阻分压器 的结 构 设 计 , 验对 比验 证 了其 补 偿 效 果. 介 试 仿真 优 化显 示 , 分压器 阶跃响 应 的上 升 时间 (0 ~ 0 ) 该 1% 9 % 能够 降低 7n , 到 ln 内. 对分压 s达 s以 并 器 的双指 数脉 冲 响应进 行 了仿 真分析 和试 验 , 结果 表 明 , 分压器 准确 测 量双 指数 脉冲 的前 提是 分 压器 阶跃响应 的上 升 时 间小 于被 测脉 冲 的上 升 时间 , 没 有过 冲. 且 关 键词 :电阻分压 器 ;双 指数 脉冲 ;阶跃 响应 ;纳秒脉 冲 测 量 中 图分 类号 : M85 1 T 3. 文 献标 识码 : A 文章编 号 : 0 1 0 0 (06 0 -340 10 — 55 20 )30 7 -6
常见电动车充电器的三种电路图
常见电动车充电器的三种电路图第一种:下图1为充电器的电路原理图,主要由整流滤波、高压开关、电压变换、恒流、恒压及充电控制等几部分组成。
其基本原理是充电器将输入的220V市电电压经整流滤波后转变为直流300V左右的电压,通过开关管的接通和关断,使300V直流电压变成受控制的交流电压,交流电压通过开关变压器耦合后在其二次侧产生低压交流电,低压交流电再通过二极管整流后输出直流充电电压。
图1开关管受电源厚模块的控制,4N35光耦合器将二次电压波动信号反馈给电源厚模块,从而达到稳定输出电压的目的。
使用开关电源作为充电器的好处是能有效的根据负载的大小控制输出,保护负载并节约能源。
第二种:以3842驱动场效应管的单管开关电源,配合358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见图2。
图2工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个;第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电;第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
电容式分压器怎么用
电容式分压器怎么用电容式分压器怎么用呢?电容式分压器主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是电力工作者经常需要使用到的高压电力测试设备,具有升压快,精度高等特点,但是很多电力行业的初学者往往不会使用该设备,本文就以YTC8107电容式分压器为例,来给大家简单介绍电容式分压器应当怎么用。
1.将电容分压器高压测量系统接地端安全接地。
2.将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。
3.将仪表底座上的输入端插入电容分压器高压测量系统测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。
4.所测电压为小于20kV时选择“LOW”档,当超过20kV时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。
5.打开“Power”开关,选择合适档位,此时电容分压器高压测量系统上将显示“0.00”或“00.0”,此时即可开始测量。
6.待测试完毕后,切断高压,等交直流电容分压器高压测量系统上读数为“0.00”或“00.0”时方才进入现场(交流试验时,仪表会缓慢回零,但高压电源已经没有电了,故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别)。
7.在测量直流时,若有滤波电容,应先对滤波电容充分放电,使电容分压器高压测量系统指示的读数为“0.00”时,才可以做相关操作。
8.在使用和保养中,均应注意电容分压器高压测量系统表面的清洁,防止污秽,此仪器应置于干燥处,妥善保管。
注意事项1、使用中,50kV以下电容分压器高压测量系统周围2米内不得有杂物,(150kV-200kV电容分压器高压测量系统为3米,300kV电容分压器高压测量系统为4米)仪表与电容分压器高压测量系统、人员应按照电力行业标准中交直流电容分压器高压测量系统的操作规程来确定距离,我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。
坚持轻拿轻放原则,切不可碰撞,挤压等。
2、该电容分压器高压测量系统应该放在干燥的空气中,使用完毕后应将放回铝合金机箱中,以免受潮。
高压脉冲的准确测量
品牌与标准化样品进行消化后测定,与直接稀释测定的结果进行比较,6次测定平均实验结果如表6所示。
表6方法比对试验3个样品同时用两种方法测定,结果表明两种方法无显著差异。
3小结以直接稀释进样石墨炉原子吸收法测定食醋中的铅含量简便快速、切实可行,省却了样品前消化处理的过程,避免了样品消解过程中多次转移可能带来的污染或者损失,测定的检出限、回收率、精密度良好,与传统消化法进行比较,二者之间也无显著性差异,可满足实际工作要求。
样品编号123消化后测定结果平均值(mg/L )0.4630.3190.185直接稀释测定结果平均值(mg/L )0.4750.3240.188RSD (%)1.811.321.14技术平台【摘要】文章介绍了利用示波器和探头抓住高压脉冲波形,通过对高压脉冲波形及测量电路的分析,准确判断测量结果,提高测量准确度和可靠性。
【关键词】高压脉冲测量高压脉冲的测量在仪器检测实践中会经常遇到,大型研发机构和元件生产工厂的检测设备如脉冲试验机,静电试验模拟器以及层间耐压试验机等都是以产生脉冲电压为特征,并且都是高压脉冲。
在计量检测工作中也经常遇到高压脉冲的检测,如何对高压脉冲进行测量?怎样准确的测量?在这里介绍一种有效的方法。
由于是脉冲电压,所以不能用通常的电压表进行电压测量,电压表测量的是有效值信号而不能测量峰值,峰值的测量采用示波器方法。
示波器可以观测和测量快速的瞬变的信号,特别是现在的数字示波器不仅能够显示波形还能够抓住波形,既可以在静态的情况下进行观测和测量,还可以进行准确的分析。
要做到准确的测量需要注意几个问题,例如时标的选取、电压衰减比的设定,以及采样速率的适当选择等。
在上述几项要求选择比较合理的情况下,会出现下列如图1所示的波形。
如不能产生出下述的波形可按如下设定参数,脉冲周期为0.5s、时标设定10ms/div、电压衰减选择1V/div、使用1000X (1000倍)的探头测量1kV 的脉冲高压,基本可以得到下列波形。
基于交流高压脉冲点火器的设计及工艺
创新观察—408—基于交流高压脉冲点火器的设计及工艺奚文伟1洪林荣2戴荣伟3(1,2,3杭州金宇电子有限公司,浙江 杭州 310018 )点火器作为燃气厨电用品的主要部件同样是处在快速增长的过程中,随着中国消费者消费能力的提升,以及消费者安全意识的增强,燃气具产品朝高端化,高安全发展趋势愈加明显。
点火器的点火能量直接决定了点火的可靠性,具有持续交流供电的高能量脉冲高压点火器,成为发展的趋势。
目前燃气具制造企业对点火器产品的品质要求非常苛刻,包括产品的一致性、质量、耐久性等指标,因此,其点火器的设计和工艺显得尤其重要。
1、产品工作原理 电路中输入交流电作为供电电源,电流通过电阻器、整流二极管向电容器充电,上极板间电荷堆积,电压逐渐升高,组成一个充电回路。
同时,使可控硅满足阳极电位高于阴极电位见图1。
图1 图2在交流电负半周时,通过通过R2、R3、C2分压和滤波,及与D 2、R 1组成的回路,在R3两端形成电位差,给可控硅的控制栅极G 有足够的正向电压和电流,此一个触发电压致可控硅触发导通,此时储存在C1的电荷通过V1、T1 迅速释放,C1、V1及T1 组成一个放电回路,放电结束后,阳极电位低于阴极电位,可控硅恢复截止。
随交变电源相位的变化,促使可控硅的通断,致电容器周而复始的充放电,脉冲电流在变压器初级绕组两端产生交变的感应电动势,通过耦合在次级绕组两端产生万伏以上的高电压。
此高压使空气电离,产生尖端放电,点燃可燃气体。
2、产品主要结构图包括壳体,壳体的内部固定安装有线路板等,图中:1、壳体;2、线路板;3、高压骨架;5、铜线绕组;6、铁氧体磷芯;7、电子元器件;8、高压包输出针;9、填充物;10、输入固定件;12、电源输入针;13、外接件倒钩;14、高压输出线;15、高压输出线导电芯;16、高压输出金属钨针17、陶瓷机体;18、止退卡口,见图2。
紧凑形设计,外壳按元件结构设计,做到体积最小化,节省安装空间;高压包与元器件一次封装节省材料及人工成本,电路运行稳定可靠,采用高压硅胶线输出,易于连接,可适合多种种类型的燃气用具。
高压脉冲发生器
北京市海淀区翠微路甲10号建筑大厦607 邮编:100036 电话:+10 6825 1425 6825 5405 68255406 传真:+10 6825 1423 免费服务热线:800 810 7051 网址: E-mail:info@- 1 -脉冲发生器IPG 250脉冲发生器IPG 250 是为测试高阻抗网络,例如电压分压器、示波器探头等的阶跃反应而设计的。
发生器具有输出幅度的校准调整、上升时间短和脉冲平等特点。
输出幅度可以通过10-turn 电位计在0到250 V 之间进行调整。
可以选择正、负输出极性。
脉冲输出幅度能够用外接数字电压表的测量而得到验证。
上升时间和脉冲顶的平面可以由使用的元器件和工作原理得到保证。
外接负载阻抗R L , C L 通过与10Ω的串联连接到一直流DC 电源,电源的输出幅度可通过一精确电位计从0到250 V 进行调整。
闭路连接开关S 可以定期地将负载阻抗的电压短路。
短路时,发生器源阻抗为50Ω。
工作模式:a) 直流电压输出,0 - 250 V b) SINGLE 单脉冲的产生 c) REP 重复脉冲的产生脉冲发生器的重复率可以切换为约200 Hz (快)或1 Hz (慢)。
脉冲前沿的上升时间小于3 ns ,可通过开关 S 的关闭产生。
特殊应用时,50Ω的电阻可以被去掉。
IPG 251: 快速上升的脉冲发生器(ta<5 ns )和指数衰减 能量存储电容Cs = 0.1 µF原电阻Ri = 50ΩIPG 1002: 快速上升的脉冲发生器tr < 3 ns输出幅度 0 - 1000 V原电阻50Ω/ 10Ω重复率 1 Hz / 100 H。
一种高压脉冲电源设计
一种高压脉冲电源设计彭享;叶兵;朱旗;韦靖博【摘要】为研究高压脉冲脉宽及频率对介质阻挡放电效果的影响,文章设计了一款功率1 kW、幅值5 kV、脉宽1~20μs可调、频率15~25 kHz范围可调的单向高压脉冲电源.与传统高压脉冲电源多采用工频升压加磁压缩开关或旋转火花隙获取高压脉冲能耗较大且不易控制不同,该电源主电路采用半桥式拓扑结构,以SG3525作为脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)主控芯片,利用LCC串并联谐振软开关技术,大大降低开关损耗并能有效降低高频脉冲变压器分布参数影响.测试结果表明,该脉冲高压电源满足介质阻挡放电实验要求.%In order to study the impact of high voltage pulse width and frequency on the effect of the di-electric barrier discharge ,unidirectional high voltage pulse power supply with 1 kW power ,5 kV am-plitude ,1-20μs adjustable pulse width and 15-25 kHz adjustable frequency is designed .The tradition-al high voltage pulse power supply mainly employs magnetic compression switch or rotating spark gap to obtain high voltage pulse ,but it is characterized by high energy consumption ,low reliability and poor controllability .In this design ,the main power circuit adopts the half-bridge topological struc-ture ,using SG3525 as the PWM main control chip .The LCC series and parallel resonant soft-switc-hing technology can lower the switching loss substantially and reduce the impact of distribution pa-rameters of high frequency pulse transformer .T he test results show that the presented high voltage pulse power supply satisfies the experimental requirements of dielectric barrier discharge .【期刊名称】《合肥工业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(040)011【总页数】4页(P1511-1514)【关键词】高压脉冲;介质阻挡放电;串并联谐振;软开关技术【作者】彭享;叶兵;朱旗;韦靖博【作者单位】合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥230009【正文语种】中文【中图分类】TM836近年来,介质阻挡放电的应用越来越广泛,如利用介质阻挡放电方法产生臭氧或等离子体已用于灭菌消毒、废气处理、材料表面改性、等离子显示屏等各工业领域。
程控真空高压器件老炼台的研制
g e ,c n r le ,i d sra o u e ,v c o ee ,p i t r s ilg a h,c r n i tn e it r u s g r o tol r n u til mp tr a u m t r rn e ,o clo r p c ure tlmiig r sso ,p l e
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1 引 言
真空 高压器件 的耐 高压能力是保证 器件可靠 工作 的基 本条件 , 器件 的高压击 穿直接 关 系到真 空高压器件 的性 能 、可靠性 和使用寿命 。真空高压 器件制成后先通 过高 压老炼再 投入正 常工作 ,是解决 真空 高压 器件高压击穿 问 题 的有 效途径之 一 。因为通过可控 的高压小 电流放 电消除真空 高压器 件内电极表 面的毛刺 , 以提高真 空高压器 可
p lr y t nfr ih v l g ra d w u g ata d hg - otg itiuo . a ig te v c u oai r se ,hg - ot e be k o n j d e p r n ih v l e dsrb tr kn h a u m t a a a
中 图分 类 号 :T 2 3 P 7 文 献 标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ识 码 :A
De e o me t fPr g a v l p n o r mme Co to l d Co d to i g Eq i me t o n r le n iin n u p n
f rVa u m pa a us o c u Ap r t
M ILu n, LI Ti U e, ZHA NG ng Pe
( st e f l t n E s er g C ia cd m E g e r g h s s i yn S h a 6 10 ,C n ) I t t o Ee r i ni ei , hn A ae y f ni e n P yi ,M a a g i un 2 9 0 h a ni u coc n n o n i c n e i
一种基于SIP的高压脉冲功率集成模块[发明专利]
专利名称:一种基于SIP的高压脉冲功率集成模块
专利类型:发明专利
发明人:沈德璋,李中云,叶海福,汪能,白雪,陈珂,谢玉斌申请号:CN201810684223.2
申请日:20180628
公开号:CN108573965A
公开日:
20180925
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种基于SIP的高压脉冲功率集成模块,包括陶瓷基板、金属围框、金属盖板及电子元器件;电子元器件包括变压器、高压电容、高压开关、高压二极管、分压电路和触发保护电路;陶瓷基板上设置焊盘并印制金属导线,外围制作金属围框及引脚;变压器连接高压二极管,高压二极管与高压电容连接,高压电容连接高压开关和分压电路;高压开关与触发保护电路连接;分压电路采用高压电阻和低压电阻串联,滤波电容与低压电阻并联组成。
本发明基于SIP技术,在陶瓷基板正反双层装配器件实现高压脉冲功率模块的三维封装,模块体积小,约10cm体积即可实现MW级脉冲能量输出,可应用于某些对体积空间限制严苛的场景。
申请人:中国工程物理研究院电子工程研究所
地址:621054 四川省绵阳市游仙区绵山路64号
国籍:CN
代理机构:成都九鼎天元知识产权代理有限公司
代理人:钱成岑
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请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行
检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 保持产品表面清洁和干燥。
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前 时 间 T1、 半 峰 值 时 间 T2、 标 准 雷 电 全 波 的 波 前 时 间 T1=1.2us 半 峰 值 时 间 T2=50us。 为 了 获 取 高 准 确 度 的 测 试 数 据 ,建 议 采 用 美 国 泰 克 200M 以 上 示 波 器 ,同 时 其 它 技 术 指 标 要 满 足 高 压 雷 电 波 测 量 的 相 关 要求. 4、精度:AC:1.0% 5、绝缘介质:进口电容器油 6、环境条件: 温度: 0~45℃ 湿 度:<85%RH 7、分压比:1000:1 或(可根据客户要求定做) 8、重 量:-9、体 积:见器成套性
1、75Ω同轴电缆 2、接地线 3、合格证 4、使用说明书 一根 一根 一份 一份
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� 安全术语
警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
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一、概述与测量原理 GOZ 系 列 脉冲分压器 是 弱 阻 尼 等 电 位 屏 蔽 式 高 压 测 量 系 统 ,主 要 用 于 雷 电 波 测 量 ,包 括 雷 电 全 波 ,8/20us 波 及 其 他 雷 电 波 形 。 是 雷 电 波 专 用 分 压 器 ,具 有 操 作 简 便 , 显 示 直 观 , 精 度 高 、 体 积 小 、 重 量 轻 等 特 点 .适 用 于 电 网 一 次 设 备 的 型 式 试 验 (如 氧 化 锌 避 雷 器 雷 电 波 陡 波 试 验 、 电 压 互 感 器 雷 电 全 波 试 验 、高 压 开 关 雷 电 全 波 试 验 、变 电 站 主 变 的 型 式 试 验 、 高 压 GIS 试 验 等 )、 变 电 站 、 高 压 电 器 设 备 制 造 厂 和 高 电 压 试验室等部门作为雷电波测量之理想设备。 本 脉冲分压器通 过 仪 表 线 与 示 波 器 相 连 , 可实现远距离清 晰 读 数 ,使 用 安 全 、 方 便 。 该 系 列 脉冲分压器输 入 阻 抗 高 , 线 性 度 好 , 采 用 特 殊 的 屏 蔽 技 术 , 减 少 高 压 对 示 值 的 影 响 ,实 现了高稳定度。 采用进口填充材料,实现了产品的高稳定性;内部采用高精度电 阻和低正切值的高压电容,局部放电量小。体 积 小 ,重 量 轻 ,便 于 携带。
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脉冲分压器 GOZ-系列
使 用 说 明 书
国自电气有限公司
Goz Electric Co.,Ltd
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通用说明书
尊敬的顾客:
感谢您购买国自电气GOZ-脉冲分压器装置。 在您初次使用本仪器前,请您详细地阅读 GOZ-脉冲分压器说明书,将可帮 助您熟练地使用本仪器。
二、 技 术 参 数 :
1、 电 压 等 级 : AC:50 kV -2000kV(能 承 受 110%额 定 值 的 冲 击 电压峰值) 2、 相 应 时 间 :<120ns( 特 殊 要 求 可 定 做 ) 3、 冲 击 电 压 波 形 : 雷 电 冲 击 全 波 ( 简 称 雷 电 全 波 ) 主 要 参 数 为 峰 值 U P 、波
型号 GOZ-50 GOZ-100 GOZ-200 GOZ-300 GOZ-500 GOZ-800 GOZ-1000 GOZ-1500 GOZ-2000 电 压 等 级 (kV) 50kV 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 高 度 (mm) 400 500 850 1150 1950 2600 3400 4750 5600 响应时间 准 确 度 (%)
◇防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
当测试导线与带电端子连接时, 请勿随意连接或断开测试导线。 正确地连接和断开。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值
和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值 的信息。
三、使用方法
1. 将 冲 击 分 压 器 接 地 端 安 全 接 地 。 2. 将 阻 尼 电 阻 接 在 均 压 球 上 方 ,然 后 再 与 冲 击 电 压 相 连( 阻 尼 电 阻 由 用 户 自 己 根 据 需 要 判 断 是 否 串 入 回 路 ,同 时 阻 尼 电阻也又用户自己提供) 。 3. 将 分 压 器 底 座 上 的 输 出 端 与 示 波 器 连 接 。 4. 此 时 就 可 以 做 高 压 试 验 了 ,根 据 电 压 波 形 相 应 时 间 的 不 同 , 调 节 示 波 器 的 ”秒 /格 ” 和 ”伏 /格 ”,直 至 能 显 示 电 压 波 形为之. 5. 测 试 过 程 中 外 围 线 路 对 测 量 的 影 响 很 大 ,为 了 真 实 的 显 示 电 压 波 形 ,应 将 测 量 回 路 中 的 高 压 引 线 和 接 地 线 取 得 越 短 越 好 ,地 线 要 直 接 与 接 地 点 相 连 . 6. 测 试 完 毕 后 ,切 断 高 压 ,将 分 压 器 上 的 余 电 放 完 后 方 可 进 入现场。
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7. 若 施 加 的 电 压 大 于 脉 冲 分 压 器 的 额 定 电 压 ,将 会 损 坏 脉 冲 分压器。请用户要格外注意。 8. 在 使 用 和 保 养 中 , 均应注意分压器表面的清洁, 防止污秽, 此仪器应置于干燥处,妥善保管。 四、注意事项 1 、 使 用 中 , 100KV 以 下 分 压 器 周 围 2 米 内 不 得 有 杂 物 , ( 150KV-200KV 分 压 器 为 3 米 , 300KV 以 上 分 压 器 为 4 米 ) 仪表与分压器保持远距离,严格保持安全操作距离。 2、 坚 持 轻 拿 轻 放 原 则 , 切 不 可 碰 撞 , 挤 压 等 。 五 、产品规格
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品 , 因此您所使用 的仪器可能与使用说明书有少许的差别 。 如果有改动的话, 我们 会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后 服务部联络,我们定会满足您的要求。
由于输入输出端子、 测试柱等均有可能带电压, 您在插拔测 试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险 , 注意人身安全!
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� 慎重保证
本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年 (包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有 偿终身维修。
� 安全要求
(注意:只有专业的技术人员才可执行维修)
请阅读下列安全注意事项, 以免人身伤害, 并防止本产品或与其相连接的任何其它产品 受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。