Impulsspannungsgenerator

27

Impulsspannungsgenerator

 

Ein Impulsgenerator ist ein elektrisches Gerät, das Blitzeinschläge und Schaltstöße nachahmen kann. und erzeugt sehr kurze Hoch-Spannungs- oder Hoch-Stromstöße. Das System kann in der Regel normale Vollblitzimpulswellen und gehackte Blitzimpulswellen erzeugen und wird normalerweise zum Testen der Stärke elektrischer Anlagen gegen Blitze und Schaltüberspannungen verwendet. Seine Wellenformparameter entsprechen vollständig den IEC-, GB- und anderen nationalen und internationalen Standards.

 

 
 

Merkmale des Lightning Impluse Testsystems

 

(1) Die Hauptausrüstung besteht aus 2 bis 6 beliebigen Abschnitten, die eine kombinierte Turmstruktur bilden. Jede Ebene ist Schritt für Schritt gestapelt, was die Demontage und Inspektion erleichtert und die Gesamtstruktur stabil ist.
(2) Der Körper verwendet eine bilaterale symmetrische Lademethode mit steuerbarer Silizium-Konstantstrom-Spannungsregelung, die stufenlos von Null bis zur eingestellten Spannung einstellbar ist, und die Ladestromversorgung schaltet sich im Moment der Zündung und Entladung automatisch ab. Das Gleichrichter-Siliziumstapelgerät wird auf dem Schlagkörper montiert, um ein integriertes Lade- und Gleichrichtergerät mit einer Nennspannung von 200 kV pro Stufe zu bilden.
(3) Die Isolationssäule des Hauptkörpers ist eine 6-stufige Turmstruktur. Jede Ebene enthält zwei MWF100-1,0-Eisenmantel-Öl-Impulskondensatoren, die an der Außenseite von Stahlhalterungen aufgehängt und mit Epoxidglasgewebeplatten miteinander verbunden sind, um eine vollständige Komponente zu bilden. Vier Epoxidrohre werden verwendet, um die Komponenten mit insgesamt 6 Ebenen zu tragen, die zu einem Hochdruckturm gestapelt sind. Ladewiderstand, Wellenkopfwiderstand, Wellenschwanzwiderstand und Zündkugelspalt usw. Wenn Blitzwellen erzeugt werden, schließen Sie den Betriebswellenkopfwiderstand mit einem Kurzschlussstab kurz.
Wählen Sie den geeigneten Blitzwellenkopfwiderstand, den Schwanzwiderstand und die Stufennummer. Wenn die Kapazität der Testprobe mehr als 3000 pF und weniger als 10000 pF beträgt, entfernen Sie den Kurzschlussstab und betätigen Sie den externen Wellenkopfwiderstand, um einen geeigneten Kapazitätsmodulationswiderstand in den Stromkreis einzubauen. Wenn eine Betriebsstoßspannungswelle erzeugt wird, entfernen Sie den Kurzschlussstab, verbinden Sie den externen Wellenkopfwiderstand der Betriebswelle mit dem Entladekreis, entfernen Sie die Endwiderstände jeder Ebene der Blitzwelle und verbinden Sie die Endwiderstände der Betriebswelle mit dem Entladekreis.
(4) Einzelimpulskondensator 10,05 F, DC-Arbeitsspannung 100 kV, Kondensatorinduktivität 0,2 H, ölgefüllte Verbundfolienisolierung. Unter normalen Arbeitsbedingungen und in der Arbeitsumgebung hält die Kondensatorausgangsbuchse einer vertikalen Spannung von 15 kg stand und gewährleistet dabei keine Schäden oder Öllecks.
(5) Die vorderen und hinteren Widerstände der Welle haben eine plattenförmige Struktur ohne induktive Wicklung und haben eine Selbstinduktivität von 2,5 H (der Zweck der Reduzierung der Induktivität besteht darin, die Lastkapazität zu erhöhen. Bei Lasten mit extrem großer Kapazität (z. B. solchen über 5000 PF) kann eine geeignete Kombination aus externen Wellenkondensatoren und Wellenwiderständen verwendet werden, um die Last zu erhöhen). Die Verbindungen sind alle federbelastet.
(6) Der Wellenkopf (vorne) und die Wellenschwanz-Widerstandshalterung können aus vier gleichzeitig parallel geschalteten Widerständen bestehen. Die Länge der Wellenkopf- (Vorder-) und Wellenschwanzwiderstände ist gleich und können austauschbar verwendet werden. Jede Stufe ist mit einem Ort ausgestattet, an dem überschüssige Wellenanpassungswiderstände und Kurzschlussstäbe aufbewahrt werden können. Das Einsetzen eines Kurzschlussstabes kann den Reihenbetrieb des Generators erleichtern;
(7) Das komplette Set ist mit 3 Sätzen Blitzwellenkopfwiderständen und 2 Sätzen Wellenschwanzwiderständen ausgestattet; (einschließlich eines Satzes Lückenwiderstände)
(8) Die Kugellücke der ersten Ebene wird durch doppelseitige entgegengesetzte Polarität ausgelöst, und die Kugellücken der zweiten bis neunten Ebene werden alle durch Kugellücken mit drei Lücken gezündet, wobei die synchrone Fehlbedienungsrate oder Ablehnungsrate nicht mehr als 2 % beträgt. Der Synchronisationsbereich ist größer oder gleich 20 %.
(9) Der Abstand zwischen den einzelnen Ebenen des Kugelabstands wird durch einen Elektromotor linear eingestellt, und das Steuersystem zeigt die dem Kugelabstand entsprechende Ladespannung an. Die Getriebestruktur ist mit oberen und unteren Endschaltern ausgestattet;
(10) Der Kugelspaltabstand kann am Steuersystem manuell oder automatisch eingestellt werden;
(11) Der Körper kann alle zwei oder mehr Ebenen parallel verwendet werden, und die parallele Verbindungsstange verfügt über einen einheitlichen Anschluss für einen einfachen Austausch. Das Gerät kann überschüssige Wellenmodulationswiderstände aufnehmen, ohne die elektrische Leistung zu beeinträchtigen.
(12) Der Hauptkörper ist mit einer Isolierleiter ausgestattet, und alle drei Ebenen gibt es eine Isolierplattform. Seine Tragfähigkeit ist auf 120 kg ausgelegt, um den Austausch von Wellenregulierungskomponenten durch das Personal zu erleichtern. Jede Ebene wird getestet und mit einer Halterung für Welleneinstellwiderstände und Verbindungsstangen gelagert;
(13) Die untere Ebene des Körpers verfügt über solide Isoliersäulen, während auf anderen Ebenen zwei endversiegelte Isolierzylinder mit guter Dichtungsleistung verwendet werden.
(14) Auf allen Ebenen werden Anti-Corona-Maßnahmen ergriffen, und während des gesamten Ladevorgangs wird es keine nennenswerte Corona-Erkrankung geben.
(15) Ausgestattet mit einem Sicherheitserdungssystem ist es für das Testpersonal bequem, das Erdungssystem zu starten, wenn es auf den Körper klettert, um Widerstände auszutauschen oder Wartungsarbeiten durchzuführen. Alle Kondensatoren sollten kurzgeschlossen und geerdet sein.
(16) Ausgestattet mit einem automatischen Erdungssystem startet das automatische Erdungssystem, wenn der Ladevorgang gestoppt oder eine Nottaste gedrückt wird, und der Hauptkondensator des Generators wird automatisch über einen Entladewiderstand geerdet;
(17) Die Isolierung zwischen den Ebenen und die mechanische Halterung halten einer Gleichspannung von 220 kV ohne Entladung stand.
(18) Die am Körper installierte Kletterisolationsleiter ist bequem zu bedienen sowie sicher und zuverlässig. Die mechanische Festigkeit des Körpers kann die mechanischen und elektrischen Anforderungen vollständig erfüllen.
(19) Die Oberseite des Generators ist mit einer Druckausgleichsabdeckung ausgestattet, die aus miteinander verschweißten Edelstahlrohrringen mit einem Durchmesser von 19 besteht.

 

productcate-2916-2188
productcate-2916-2188
productcate-2916-2188
productcate-2916-2188

ParametervonBlitzimpuls-Testsystem

 

Nenn-Blitzstoßspannung ±1200 kV
Nennspannung der Stufe ±200 kV
Nennladespannung ±100 kV
Nennkapazität (Energie) 60 kJ
Gesamtimpulskapazität 0,0833 μF (Einzelimpulskondensator: 1,0 μF / 100 kV, insgesamt 18 Stück)
Polzahl 6 Stk
Elektrische Kapazität eines einzelnen Abschnitts 1.0 μF
Einzelabschnittsenergie 10 kJ

 

Parameter der Impulsspannungswellenform

 

Wenn die Lastkapazität unter 300–4000 PF liegt, kann folgendes erzeugt werden:

Standard-Blitzimpuls-Vollwelle 1.2 ± 30% μs / 50 ± 20% μs
Amplitudentoleranz ±3%
Spitzenschwingung Weniger als oder gleich 5 % der Amplitude
Hackzeit 2–6 μs, Verzögerung steuerbar
Effizienz Größer oder gleich 90 %
Fähigkeit zur Erzeugung gehackter-Wellen Durch den Einsatz eines Zerhackers können Blitzimpulswellen mit einer Zerhackerzeit von 2–6 μs erzeugt werden
Gehackte-Wellenausbreitung < 100 ns

Diese beiden Arten von Impulsspannungswellenformparametern und ihre Abweichungen entsprechen den Anforderungen der relevanten nationalen Normen GB311 und GB16927.

 

Minimale Ausgangsspannung >10 % Un
Synchronisationsbereich Der Spannungspegel liegt im Bereich von 20 % bis 100 % der Nennspannung und der Synchronisationsbereich mit positiver und negativer Polarität ist größer oder gleich 20 %.
Außer-außer-Kontrollrate der synchronen Entladung < 2%
Körperinduktivität Kleiner oder gleich 55 μH
Zündbereich 10 %–100 % Un
Instabilität der Ladespannung < ±1.0%
Abweichung zwischen Ladespannung und Referenzspannung < ±1.0%
Spannungsnutzungsfaktor

• Wenn die Lastkapazität unter 1000 pF liegt, ist der Spannungsnutzungsfaktor der Standard-Blitzwelle größer oder gleich 90 % und der Spannungsnutzungsfaktor der Standard-Betriebsstoßspannungs-Vollwelle ist größer oder gleich 85 %.

• Wenn die Lastkapazität unter 3000 pF liegt, ist der Spannungsnutzungskoeffizient der Standard-Blitzwelle größer oder gleich 85 % und der Spannungsnutzungskoeffizient der Standard-Betriebsstoßspannungs-Vollwelle ist größer oder gleich 75 %.

Dauer Ein kontinuierlicher Betrieb kann durch Laden und Entladen alle 120 Sekunden über 70 % der Nennspannung erreicht werden, und ein kontinuierlicher Betrieb kann unter 70 % der Nennspannung erreicht werden.

 

Ausrüstungsliste

Artikel

MENGE

Körper des Impulsspannungsgenerators (einschließlich aller Wellenformmodulationskomponenten)

1 Satz

DC-Ladegerät

1 Satz

Schwacher Dämpfungskondensator-Spannungsteiler

1 Satz

Vorrichtung zum Abschneiden mehrerer Kugeln

1 Satz

Computergesteuertes Messsystem

1 Satz

Zubehör (Sekundärkreis-Messkabel, Steuerleitung, Wellenkopfwiderstand, Wellenschwanzwiderstand, Erdungsstab, Erdungskupferfolie usw.)

1 Satz

 

Vorteile des Lightning Impluse Test Systems von Wuhan UHV Power Technology

 

1. Präzise Wellenformsteuerung: Die selbst-entwickelte, vollständig digitale Steuerungsplattform und die Wellenformungsschaltung liefern standardmäßige Voll-/Abschalt-Blitzwellen (1,2/50 μs, 1,2/2–5 μs) mit einer Verzerrung von weniger als oder gleich 2 %, weit besser als der nationale Standard von weniger als oder gleich 5 %.
2. Starker Störschutz: Entwickelt für raue EM-Umgebungen (Umspannwerke, Chemiefabriken); Faserisolierung und Abschirmung sorgen für stabile, wiederholbare Wellenformen unter komplexen Bedingungen.
3. Hochpräzise Regelung mit geschlossenem Regelkreis: Ladespannungs-Feedback-Genauigkeit von 0,5 % + 1GS/s. Hochgeschwindigkeits--Erfassung von Wellenformdetails im Mikrosekundenbereich-für genaue, zuverlässige Daten.
4.Ultra-kompaktes modulares Design: Die 4-stufige, vollständig isolierte Kondensatorstruktur reduziert die Größe um ca. 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen; Ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot (Berge, Offshore-Windkraftanlagen, kompakte Umspannwerke).
5. Breite Spannungsabdeckung: Anpassbare Spannungspegel von MV bis UHV; Ein System passt für Prüflinge mehrerer Spannungsklassen-(Transformatoren, GIS, Kabel, Isolatoren usw.).
6. Starke Belastbarkeit: Behält Standardwellenformen ohne offensichtliche Verzerrung bei, selbst bei großen kapazitiven/induktiven Lasten.
7. Vollständige-Prozessautomatisierung: Der Vorgang mit einem-Klick-schließt das Laden, Auslösen, Entladen, Erfassen, Analysieren und Speichern automatisch ab; 70 % weniger manuelle Arbeit.
8. Intelligente Analyse und Berichterstattung: Berechnet automatisch Wellenformparameter, vergleicht sie mit Standards und generiert IEC/GB-konforme Berichte. Unterstützt den Datenexport und die Wellenformwiedergabe.
9.Multi-Modus-Betrieb: Manueller / automatischer / programmierbarer Modus verfügbar; Einfach für neue Benutzer, effizient für Experten.
10. Umfassender Sicherheitsschutz: Hochspannungsverriegelung, Türverriegelung, Not-Aus, Überspannungs-/Überstromschutz, automatische Restspannungsentladung; Eine vollständige Entladung nach dem Test eliminiert die Gefahr eines Stromschlags.
11.Glasfaser--isolierte Steuerung: Die Glasfaserkommunikation zwischen Konsole und HV-Hauptkörper sorgt für eine vollständige elektrische Isolierung zum Schutz des Bedienpersonals.
12. Zuverlässige Isolierung: Schlüsselkomponenten verwenden eine Epoxid-/Porzellanisolierung mit ausreichender Kriechstrecke für einen langfristig sicheren Betrieb.

13. Direkt vom Hersteller, kostengünstig: High--Unternehmen im Wuhan Optics Valley; F&E und Produktion im eigenen Haus, keine Zwischenhändler, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichen Spezifikationen.
14. Autoritätszertifizierungen: ISO, CNAS, CE; 20+ Patente; Bewährt im State Grid und bei Großprojekten (z. B. Zhoushan 500-kV-Unterseekabel).
15.Landesweiter Schnellservice: 2-Stunden Antwort, 48-Stunden vor-Ankunft vor Ort; Technischer Support rund um die Uhr, Inbetriebnahme vor Ort + Schulung + After-Sales.
16.Fast 20 Jahre Erfahrung: Spezialisiert auf Hochspannungsprüfungen mit einer Wiederholrate von 98 % bei Kunden und einem guten Ruf in der Branche.
17. Optimiert für raue Umgebungen: Angepasst an hohe Luftfeuchtigkeit, Staub, starke Störungen, brennbare/explosive Bedingungen; Entwickelt für Chemieanlagen, Kraftwerke und Umspannwerke.
18. Kundenspezifische Lösungen: Spannung, Wellenformen, Schnittstellen und Software können an Prüfling, Standort und Standards (GB/IEC/ANSI) angepasst werden.

 

productcate-800-600
productcate-800-600

 

Anwendungsszenarien und Bildbeispiele

 

Blitzstoßspannungsprüfung für Transformatoren

productcate-1117-790

 

 

Blitzstoßspannungsprüfung für Isolatoren

productcate-1445-1084

 

Blitzstoßspannungsprüfung für Isolatoren

productcate-1445-1084

 

Häufig gestellte Fragen

 

F1: Wofür wird ein Blitzimpulsprüfsystem verwendet?

A: Es simuliert die natürliche Blitzstoßspannung, um die Blitzüberspannungsfestigkeit der Isolierung von elektrischen Hochspannungsgeräten zu testen. Es kann versteckte Isolationsfehler wie Risse, Hohlräume und Verunreinigungen erkennen und ist für Typprüfungen, Werksprüfungen und Übergabetests obligatorisch.

F2: Welche Standardwellenformen kann es erzeugen?

A: Es stehen zwei gängige Standardwellenformen zur Verfügung: vollständige Blitzimpulswelle (1,2/50 μs) und gehackte Blitzimpulswelle (1,2/2–5 μs), vollständig konform mit IEC- und GB-Standards.

F3: Wie kann ich den erforderlichen Spannungspegel für meine Ausrüstung bestätigen?

A: Bitte geben Sie die Nennspannung Ihrer Testobjekte und die entsprechenden Testspezifikationen an. Wir empfehlen Ihnen die passende Spannungsstufe und Stufenzahl des Impulsgenerators.

F4: Kann dieses System mit Testobjekten mit großer Kapazität oder Induktivität arbeiten?

A: Ja. Unser System zeichnet sich durch eine hohe Lastanpassungsfähigkeit aus. Beim Testen kapazitiver oder induktiver Geräte wie Stromkabel, Transformatoren und GIS können Standardwellenformen ohne offensichtliche Verzerrung beibehalten werden.

F5: Was ist der einstellbare Bereich der Kernwellenformparameter?

A: Wellenfrontsteilheit, Wellenschweifdauer und Ausgangsspannungsamplitude sind stufenlos einstellbar. Alle Parameter können fein-abgestimmt werden, um unterschiedliche Testanforderungen zu erfüllen.

F6: Was sind die Vorteile Ihres modularen Designs?

A: Der modulare Aufbau ist kompakt und platzsparend-, etwa 40 % kleiner als herkömmliche Geräte. Es ist leicht zu transportieren, zu installieren und zu warten und passt in enge Umspannwerke, Windparks und andere Standorte mit begrenztem Platzangebot.

F7: Wie sieht es mit der Stabilität und Wiederholbarkeit der Wellenform aus?

A: Durch die Verwendung einer vollständig digitalen Steuerung und eines Abschirmungsdesigns beträgt die Wellenformverzerrung weniger als 2 %. Ausgestattet mit einer Hochgeschwindigkeits-Abtasteinheit zeigen Testwellenformen auch bei komplexen elektromagnetischen Störungen eine hervorragende Konsistenz.

F8: Ist das System schwierig zu bedienen? Brauchen wir professionelle Techniker?

A: Es unterstützt den automatischen Betrieb mit einem-Klick. Der gesamte Prozess einschließlich Laden, Auslösen, Entladen und Datenerfassung kann automatisch abgeschlossen werden. Bediener können nach einer einfachen Schulung die grundlegende Bedienung beherrschen. Auch der manuelle Modus ist professionellen Tests vorbehalten.

F9: Unterstützt es die automatische Berichtserstellung und den Datenexport?

A: Ja. Das System kann Wellenformparameter automatisch berechnen, IEC/GB-Standardtestberichte erstellen und Wellenformwiedergabe, Datenexport und Dateiarchivierung unterstützen.

F10: Welche Sicherheitsschutzfunktionen verfügt das System?

A: Es ist mit umfassendem Schutz ausgestattet: Hochspannungsverriegelung, Türsicherheitsverriegelung, Not-Aus, Überspannungs- und Überstromschutz sowie automatische Restspannungsentladung. Die Konsole verfügt über eine Glasfaserisolierung, um eine vollständige elektrische Isolierung zu erreichen.

F11: Ist die Verwendung in feuchter, staubiger oder industrieller Umgebung sicher?

A: Schlüsselkomponenten verwenden leistungsstarke Isoliermaterialien mit ausreichender Kriechstrecke. Die gesamte Maschine ist staub- und feuchtigkeitsbeständig konstruiert und eignet sich daher für Kraftwerke, Chemieparks und andere raue Arbeitsbedingungen.

F12: Verfügen Sie über internationale Zertifizierungen für den Export?

A: Unsere Produkte haben das ISO-Qualitätsmanagementsystem sowie CE- und andere internationale Zertifizierungen bestanden und verfügen über mehr als 20 technische Patente. Zur Ausfuhrabfertigung können sämtliche Unterlagen vorgelegt werden.

F13: Wie lauten Ihre Garantie- und Kundendienstrichtlinien?

A: Wir gewähren 1-Jahre kostenlose Garantie für das gesamte Gerät sowie lebenslangen technischen Support. Wir bieten Inbetriebnahme- und Betriebsschulungen vor Ort an. Unser Serviceteam ist bundesweit innerhalb von 48 Stunden zu vereinbarten Terminen weltweit vor Ort.

F14: Welche Arten von Geräten kann dieses System testen?

A: Es wird häufig für Blitzimpulsprüfungen von Leistungstransformatoren, Hochspannungskabeln, GIS/HGIS, Isolatoren, Schaltanlagen, Überspannungsableitern und Motorwicklungen verwendet.

Als einer der führenden Hersteller und Zulieferer von Impulsspannungsgeneratoren in China heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserem Werk hochwertige, in China hergestellte Impulsspannungsgeneratoren zu kaufen. Für eine Preisberatung kontaktieren Sie uns.

Überspannungsdetektor, VLF -Hipot -Instrumente, Spannungsdämmungstester

whatsapp

Telefon

E-Mail

Anfrage

Tasche