MOEORW-WGJ43 (400 kV-30 kJ) เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์
แนะนำผลิตภัณฑ์
MOEORW-WGJ43 คือ aเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 400 kV / 30 kJสร้างขึ้นจากความคลาสสิกวงจรมาร์กซ์ 4 ขั้นตอนพิกัดที่ ±100 kV ต่อสเตจ ออกแบบให้สอดคล้องกับIEC 60060-1โดยให้การทดสอบแรงดันไฟฟ้าฟ้าผ่าและสวิตช์อิมพัลส์สูงสุด 400 kV สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง-ในชั้นทดสอบในโรงงานและ-ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
จากคอนโซลควบคุมสามารถส่งออกมาตรฐานได้คลื่นอิมพัลส์ฟ้าผ่าเต็ม 1.2/50 µsคลื่นสับ 2–6 µs คลื่นฟ้าผ่าสั่น คลื่นอิมพัลส์สลับ 250/2500 µs และคลื่นหน้าชัน-สูงถึง 2500 kV/µs - ครอบคลุมชุดรูปคลื่นทดสอบแรงดันอิมพัลส์ครบชุดที่กำหนดโดยสาธารณูปโภคและอุปกรณ์-มาตรฐานการผลิต
หอคอยนี้ใช้อีพอกซี-ขั้นโมดูลาร์ที่รองรับ ดังนั้นหน่วย 400 กิโลโวลต์จึงสามารถขยาย-ได้ถึง1500 กิโลโวลต์โดยการเพิ่มขั้นตอนแทนที่จะแทนที่ทั้งระบบ ชั้นวางควบคุมที่ใช้ Siemens PLC- และตัวแบ่งคาปาซิทีฟแบบลดแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยได้รับการผสานรวมเป็นมาตรฐาน โดยมีความแม่นยำของแอมพลิจูดภายใน ±1% และไม่มี-ประสิทธิภาพของตัวสร้างโหลดสูงกว่า 90%
มีขนาดสำหรับผู้ใช้ที่ทดสอบการกระจาย-คลาสหม้อแปลง บุชชิ่ง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สายเคเบิล และสวิตช์เกียร์สูงถึง 400 kV
สร้างขึ้นบนวงจรมาร์กซ์ 4 ขั้นตอน- ตัวเก็บประจุ 1.5 µF สี่ตัวชาร์จแบบขนานกับ ±100 kV แต่ละตัว จากนั้นอนุกรม- คายประจุผ่านช่องว่างของลูกบอลที่ถูกกระตุ้นเพื่อสร้าง ±400 kV ในอิมพัลส์ไมโครวินาทีเดียว วิธีการทำงานของเครื่องกำเนิดมาร์กซ์ →
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนด)
I. เงื่อนไขการใช้งาน
1.1 ระดับความสูงต้องไม่เกิน 1,000 เมตร
1.2 อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ -10 องศาถึง +45 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90%
1.3 ปราศจากฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
1.4 ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรต่อสายดินอย่างเชื่อถือได้ในบริเวณใกล้เคียง และตารางสายดินควรมีความต้านทานต่อสายดินต่ำ (ต่ำกว่า 0.5 โอห์ม) และมีลักษณะแรงกระตุ้นที่ดี
พารามิเตอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ
| การให้คะแนน | |
|
1. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
±400กิโลโวลต์ |
|
2. แรงดันไฟฟ้า |
±100กิโลโวลต์ |
|
3. จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ |
±100กิโลโวลต์ |
|
4. พลังงานที่กำหนด |
30กิโลจูล |
|
5. ความจุแรงกระแทกทั้งหมด |
0.375 µF |
|
6. จำนวนระดับ |
4 |
|
7. ความจุ |
1.5 µF |
|
8.พลังงานต่อ-ขั้น |
7.5 กิโลจูล |
|
9. แรงดันเอาต์พุตอิมพัลส์ |
>360 พีค กิโลโวลต์ |
|
10. ข้อผิดพลาดในการปรับความกว้าง |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% |
|
11. แรงดันเอาต์พุตขั้นต่ำ |
10% ไม่ |
|
12. ช่วงการซิงโครไนซ์ |
ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้า 20% ถึง 100% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ช่วงการซิงโครไนซ์สำหรับขั้วบวกและขั้วลบจะต้องไม่น้อยกว่า 20% |
|
13. อัตราการหลบหนีแบบซิงโครนัส |
<2% |
|
14. การเหนี่ยวนำร่างกาย |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 μH |
|
15. ระยะการจุดระเบิด |
10%-100%ไม่ |
|
16. ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ |
<±1.0% |
|
17. ค่าเบี่ยงเบนระหว่างแรงดันการชาร์จและแรงดันอ้างอิง |
< ±1.0% |
| รูปคลื่น | |
|
18. คลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานเต็มคลื่น |
1.2 ±30% มิลลิวินาที / 50 ±20% มิลลิวินาที |
|
19. แอมพลิจูด |
±3% |
|
20. การแกว่งสูงสุด |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% |
|
21. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของอุปกรณ์ตัดไฟ |
300kV |
|
22. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาตัดยอด |
< ±0.2 ms |
|
23. ช่วงเวลาตัดยอด |
2–6 มิลลิวินาที |
|
24. แหวกแนว |
<5% |
|
25. วิธีการหน่วงเวลา |
ความล่าช้าทางอิเล็กทรอนิกส์ |
|
26. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
|
ฟ้าผ่าเต็ม- (ไม่โหลด) มากกว่าหรือเท่ากับ 90% |
|
ค่าตัดฟ้าผ่ามาตรฐาน มากกว่าหรือเท่ากับ 85% |
|
|
27. ปัจจัยการใช้แรงดันไฟฟ้า |
เมื่อความจุโหลดต่ำกว่า 2000pF ปัจจัยการใช้แรงดันไฟฟ้าของคลื่นฟ้าผ่ามาตรฐานจะมากกว่าหรือเท่ากับ 90% เมื่อความจุโหลดต่ำกว่า 4000pF ปัจจัยการใช้แรงดันไฟฟ้าของคลื่นฟ้าผ่ามาตรฐานจะมากกว่าหรือเท่ากับ 85% |
|
28. ระยะเวลาการใช้งาน |
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีรอบการชาร์จ-ทุกๆ 120 วินาทีเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 70% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 70% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
|
29. รูปคลื่นแรงดันเอาต์พุต |
สามารถสร้างคลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานเต็มคลื่น ±1.2/50 ไมโครวินาที, คลื่นสับแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานที่มีเวลาสับในช่วง 2 ถึง 6 ไมโครวินาที, คลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ฟ้าผ่าแบบสั่นที่มีเวลาหน้าคลื่นไม่เกิน 15 ไมโครวินาที, คลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ปฏิบัติการมาตรฐานที่ ±250/2500 ไมโครวินาที, คลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ปฏิบัติการแบบสั่นที่มีเวลาหน้าคลื่นมากกว่า 100 ไมโครวินาที และชัน คลื่นแรงดันอิมพัลส์ที่มีความชันต่างๆ (เช่น 1,000 kV/ไมโครวินาที, 2500 kV/ไมโครวินาที) |
| การควบคุมและการป้องกัน | |
|
30. ส่วนควบคุม |
สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง, การชาร์จกระแสคงที่, ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จไม่เกิน ± 1%, ค่าเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จจากแรงดันอ้างอิงไม่เกิน ± 1% และความแม่นยำที่ปรับได้ของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จคือ ± 1% |
|
31. สามารถขยายโครงรองรับ, ชุดชาร์จ DC ฯลฯ ได้ตามต้องการ สูงสุดถึงระดับ 1500kV จะต้องจัดให้มีพื้นที่และระยะห่างที่ปลอดภัยเพียงพอที่สถานที่ทดสอบ |
|
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. โมดูลาร์ 4-สถาปัตยกรรมมาร์กซ์ขั้น - สามารถขยายได้ในภาคสนาม
100 kV ต่อสเตจ 4 สเตจ=400 kV วันนี้ เมื่อความต้องการแรงดันไฟฟ้าทดสอบของคุณเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มระยะบน-ไซต์ขึ้นไป1500 กิโลโวลต์แทนที่จะซื้อเครื่องปั่นไฟใหม่ ทาวเวอร์ที่รองรับอีพอกซี-ทำให้พื้นที่มีขนาดเล็กโดยผ่านมาตรฐาน IEC 60060-1
2. ความแม่นยำของรูปคลื่นที่คุณสามารถบันทึกได้
สร้างคลื่นฟ้าผ่าเต็ม 1.2/50 µs, คลื่นสับ 2–6 µs, คลื่นสลับ 250/2500 µs, คลื่นสั่น และคลื่นหน้าชัน-สูงถึง 2500 kV/µs - โดยมีแอมพลิจูดอยู่ภายใน ±3%, การแกว่งสูงสุด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% และโอเวอร์ชูต<5%. Every shot is captured and stored as a traceable test report.
3. Siemens PLC ปิด-การควบคุมลูป
การชาร์จกระแสคงที่-พร้อม-การติดตามจุดกำหนดอัตโนมัติ ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จน้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 1.0%; ข้อผิดพลาดในการปรับความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% การกลับขั้วสวิตช์หนึ่ง- (บวก/ลบ) โหมดแมนนวลและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ออปโต-แยกสำหรับสถานีย่อย-ป้องกันเสียงรบกวนระดับ
4. ความแม่นยำของห่วงโซ่การวัด 0.5%
ตัวแบ่งคาปาซิทีฟแบบหน่วงเล็กน้อยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ความแม่นยำของอัตราส่วน ± 1%) ป้อนโมดูลการรับข้อมูลดิจิทัล 12 บิต ความแม่นยำในการวัดโดยรวม0.5%. สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมโรงงานที่มีเสียงดัง - ไม่ใช่แค่ห้องปฏิบัติการ R&D ที่เงียบสงบ
5. ประสิทธิภาพและวัฏจักรหน้าที่ที่สร้างขึ้นเพื่อการทดสอบการผลิต
มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ไม่มี-ประสิทธิภาพฟ้าผ่าโหลด มากกว่าหรือเท่ากับ 85% คลื่นสับ การใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% ภายใต้โหลด 2000 pF รันหนึ่งรอบการชาร์จ-คายประจุทุกๆ 120 วินาทีที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 70% อย่างต่อเนื่องต่ำกว่า - ซึ่งเหมาะกับประเภทงานประจำ-ชุดทดสอบ ไม่ใช่แค่การวิจัยและพัฒนาเป็นครั้งคราว
6. ความปลอดภัยแบบหลายชั้น ออกแบบโดยคำนึงถึงอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ HV จริง
การต่อสายดินจุดเดียว- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 Ω; แรงดันไฟฟ้าเกิน / กระแสเกิน / การเดินทาง-ขีดจำกัด / ฉุกเฉิน-หยุดการเชื่อมต่อกัน เสียงเตือนก่อนทำการยิงต้องใช้คนสองคน-; ส่วนปลายของ HV ยังคงเชื่อมต่อกันจนกว่าจะมีการยืนยันการปล่อยสารตกค้าง การปรับช่องว่างของลูกบอล-แบบใช้มอเตอร์ช่วยขจัดการทำงานด้านข้างของ HV{2}} แบบแมนนวล
การใช้งาน
MOEORW-WGJ43 มีขนาดสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ตามปกติและประเภท-ของการกระจาย-อุปกรณ์ส่งและกระจายระดับสูงถึง 400 kV. โดยทั่วไปจะใช้ใน:
1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
การทดสอบ:อิมพัลส์สายฟ้าเต็มคลื่น (1.2/50 µs), คลื่นสับ, อิมพัลส์สวิตชิ่ง (250/2500 µs) บนฉนวนของขดลวด
มาตรฐาน:IEC 60076-4 / IEEE C57.19.00
ทำไม 400 kV ถึงพอดี:ครอบคลุมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและสถานีย่อยขนาดเล็ก- (แรงดันไฟฟ้าของระบบสูงถึง ~230 kV, BIL 450–650 kV พร้อมส่วนเพิ่ม) สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง EHV ( มากกว่าหรือเท่ากับคลาส 500 kV) เพิ่มระดับเป็นช่วง 800–1500 kV ของเรา
2. บูช
การทดสอบ:แรงกระตุ้นฟ้าผ่าแบบเต็มและสับบนคอนเดนเซอร์และบูชเรซิน การประสานงานฉนวนภายนอก
มาตรฐาน:ไออีซี 60137
ทำไม 400 kV ถึงพอดี:BIL โดยทั่วไปสำหรับบุชชิ่งคลาส 145–245 kV (450–650 kV) ถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่ด้านบนสำหรับการทดสอบคลื่นแบบสับ-
3. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
การทดสอบ:แรงดันตกค้างภายใต้อิมพัลส์ฟ้าผ่า (คลื่นกระแส 8/20 µs จับคู่กับเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์) การจำแนกรอบหน้าที่-
มาตรฐาน:IEC 60099-4 / IEEE C62.11
บันทึก:การทดสอบแรงดันอิมพัลส์มักจะจับคู่กับการทดสอบร่วมเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์(8/20 µs); เราจัดหาระบบรวมหากจำเป็น
4. สวิตช์เกียร์แบบใช้แก๊ส-แบบหุ้มฉนวน (GIS) และสวิตช์เกียร์ MV
การทดสอบ:การทดสอบแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ฟ้าผ่าบนบัสบาร์ ตัวแยกการเชื่อมต่อ ช่องใส่สายเคเบิล การวินิจฉัยข้อผิดพลาดภายใน
มาตรฐาน:IEC 62271-1 / IEC 62271-203
ทำไม 400 kV ถึงพอดี:ตรงกับคลาส GIS 72.5–145 kV; คลาส 245 kV ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 600 kV+
5. สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
การทดสอบ:แรงกระตุ้นทนต่อสายเคเบิล XLPE ขั้วต่อและข้อต่อสำหรับวงจรจำหน่าย
มาตรฐาน:IEC 60840 / IEC 62067
ทำไม 400 kV ถึงพอดี:ระบบเคเบิลสูงถึง 132 kV; 220 kV และสูงกว่านั้นต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพิกัดสูงกว่า-
6. ฉนวนและช่องว่างอากาศ
การทดสอบ:การศึกษาวาบไฟตามผิวของฟ้าผ่าและแรงกระตุ้นสวิตชิ่ง การสอบเทียบระยะห่างของช่องว่างอากาศ- การทดสอบมลภาวะ-หลายชั้น
มาตรฐาน:ไออีซี 60060-1 / ไออีซี 60168
กรณีการใช้งาน:มหาวิทยาลัยและกริด-วิจัย-ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
ติดตั้งที่ไหน
| สถานการณ์ | ผู้ใช้ทั่วไป |
|---|---|
| กิจวัตรประจำวันของผู้ผลิตและประเภทการทดสอบ | โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า / สายดิน / สวิตช์เกียร์ต้องการช็อตการผลิตที่ทำซ้ำได้ |
| ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรอง-ประเภทบุคคลที่สาม- | สไตล์ KEMA- ห้องแล็บกริดระดับประเทศ บ้านที่เทียบเท่ากับ UL/CSA- |
| ยูทิลิตี้ R&D และการว่าจ้าง | บริษัทโครงข่ายไฟฟ้ากำลังตรวจสอบความล้มเหลวของฉนวนและการประสานงานของฉนวนในแนวท่อ |
| มหาวิทยาลัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย HV | นักศึกษาและนักวิจัยกำลังศึกษาช่องว่างอากาศ- มลภาวะ และวัสดุฉนวนชนิดใหม่ |
ขอบเขตการจัดหา
| การประกอบย่อย- | ส่วนประกอบที่รวมอยู่ |
|---|---|
| หน่วยชาร์จ | ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงต้านทาน; SCR แบบสองทิศทางและตัวเก็บประจุ-ตัวเหนี่ยวนำกระแส-คงที่; หม้อแปลงชาร์จ (220 V / 50 kV, 5 kVA); 2DL-300 kV/300 mA HV วงจรเรียงกระแสซิลิคอน HV; ตัวต้านทานป้องกัน อุปกรณ์ต่อสายดินอัตโนมัติแบบแม่เหล็กไฟฟ้า |
| ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ตัวเก็บประจุพัลส์หลักต่อ-สเตจ (ตัวละ 1.5 µF) ตัวต้านทานการชาร์จ ตัวต้านทานหน้าคลื่น (ทำให้หมาด ๆ); ตัวต้านทานแบบหางคลื่น ช่องว่างลูกบอลยิงอิเล็กโทรดสาม-ช่อง (φ250 มม.) พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน หน่วยพัลส์การยิง คอลัมน์ฉนวนอีพ็อกซี่ ช่องลากจูงได้-โครงเหล็ก |
| คอนโซลควบคุม | ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ Siemens PLC- โมดูลการวัดแบบดิจิทัล 12- บิต; ออสซิลโลสโคปพัลส์ HV; สัมผัส/HMI; สวิตช์กุญแจ; E-stop แบบใช้สายแบบฮาร์ด- |
| ระบบการวัด | ตัวแบ่งคาปาซิทีฟซีรีส์ HID - ที่หน่วงเล็กน้อย (±400 kV, 300 pF, ความแม่นยำของอัตราส่วน ±1%); ตัวเก็บประจุแบบแขนต่ำ-แบบเหนี่ยวนำ-; โล่เกรดสูงสุด; รถเข็นมือถือ สายเคเบิลการวัดที่ตรงกัน (75 Ω) |
ไม่จำเป็น:เครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ (8/20 µs) ชุดตัวต้านทานด้านหน้า/ท้ายเพิ่มเติมสำหรับโหลดที่กว้างขึ้น-ช่วงการเก็บประจุ หน่วยขยาย ช่องออสซิลโลสโคปเพิ่มเติม
ขนาดที่เหมาะสมสำหรับคุณ?
WGJ43 ครอบคลุมอุปกรณ์ T&D การกระจายระดับ 400 kV หากวัตถุทดสอบของคุณต้องการพลังงานที่สูงกว่า WGJ46 (400 kV / 60 kJ) จะรองรับโหลดความจุที่มากขึ้น หากคุณต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น สายการผลิตของเรามีตั้งแต่หน่วยการสอน 20 kV ไปจนถึงระบบ UHV 2400 kV
→ [เปรียบเทียบช่วงเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ทั้งหมด]
→ [ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับรุ่นไหน? พูดคุยกับวิศวกร]
ถาม: บริการหลังการขาย-เป็นอย่างไร
ตอบ: ระยะเวลาการรับประกันคือ 12 เดือน หลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้ว เรายังให้บริการซ่อมหรือบริการแบบชำระเงินตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย
ถาม: แล้วการขนส่งล่ะ?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เราสามารถจัดส่งไปยังสนามบินของคุณทางอากาศ ไปยังท่าเรือของคุณทางทะเล หรือไปยังสำนักงานของคุณทางไปรษณีย์
นอกจากนี้เรายังยอมรับความร่วมมือกับตัวแทนจัดส่งของคุณ
ถาม: คีย์บอร์ด อินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์ และคู่มือของคุณเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
ตอบ: ได้ หากคุณใช้แป้นพิมพ์ อินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์ และคู่มือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ และต้องการภาษาอื่น โปรดติดต่อเราเพื่อยืนยัน
ถาม เครื่องกำเนิดมาร์กซ์คืออะไร?
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Marx ชาร์จประจุชุดตัวเก็บประจุแบบขนานผ่านตัวต้านทานที่มีมูลค่าสูง- จากนั้นจึงยิงช่องว่างของลูกบอลที่กระตุ้นได้เพื่อเชื่อมต่อตัวเก็บประจุอีกครั้งแบบอนุกรม โดยคูณแรงดันเอาต์พุตสำหรับแรงกระตุ้นนาโนวินาที-ถึง-ไมโครวินาที เป็นโครงสร้างมาตรฐานที่อยู่เบื้องหลัง "เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์" เกือบทุกเครื่องที่ใช้ในการทดสอบ-แรงดันไฟฟ้าสูง
ถาม 30 กิโลจูลหมายถึงอะไร
พลังงานที่กำหนดที่เก็บไว้ในธนาคารตัวเก็บประจุ (½·C·V²) kJ ที่สูงขึ้นขับเคลื่อนวัตถุทดสอบความจุขนาดใหญ่ (หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ การเดินสายเคเบิลยาว) โดยไม่สูญเสียความเที่ยงตรงของรูปคลื่น 30 kJ ของ GJ43 ครอบคลุมออบเจ็กต์คลาสการกระจาย-ที่มีโหลดสูงถึง ~4000 pF
ถาม 400 kV เพียงพอสำหรับหม้อแปลงของฉันหรือไม่
ครอบคลุมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและสถานีย่อยขนาดเล็ก-ที่มีแรงดันไฟฟ้าของระบบสูงถึง ~230 kV (BIL 450–650 kV) หากคุณกำลังทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส EHV ขนาด 500 kV- ให้เพิ่มเป็นช่วง 1200 kV+ ของเรา
ถาม: คลื่นเต็มและคลื่นสับแตกต่างกันอย่างไร?
คลื่นเต็ม 1.2/50 µs จะสร้างฟ้าผ่าตามธรรมชาติโดยจะถึงจุดสูงสุดใน 1.2 µs และสลายไปครึ่งหนึ่งใน 50 µs คลื่นสับจะยุติคลื่นโดยไม่ได้ตั้งใจที่ 2–6 µs เพื่อสร้างความเครียดของฉนวนของขดลวดระหว่างส่วน-การเลี้ยวและระหว่าง-ของหม้อแปลง
ถาม มันสามารถยิงซ้ำได้เร็วแค่ไหน?
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่า 70% รอบการชาร์จ-คายประจุเต็มหนึ่งรอบทุกๆ 120 วินาที ต่ำกว่า 70% ทำงานต่อเนื่อง
ถาม: ฉันจะเลือกเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ได้อย่างไร
ตอบ: จับคู่แรงดันไฟฟ้ากับ BIL ของวัตถุทดสอบ พลังงานกับความจุของวัตถุ และตัดสินใจเลือก-คลื่นสับและระบบอัตโนมัติอ่านคู่มือการเลือก 6 ขั้นตอนฉบับเต็มของเรา →
ถาม: วงจรกำเนิดมาร์กซ์คืออะไร
ตอบ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Marx จะชาร์จสเตจตัวเก็บประจุแบบขนานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ และคายประจุเป็นอนุกรมผ่านช่องว่างประกายไฟที่ถูกกระตุ้นเพื่อเพิ่มเอาต์พุต [ดูแผนภาพวงจรมาร์กซ์ที่มีคำอธิบายประกอบของเรา →]
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 400 kV - 30 kJ (วงจรมาร์กซ์ 4 สเตจ) ประเทศจีน 400 kV - 30 kJ เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ (วงจรมาร์กซ์ 4 สเตจ) โรงงาน, เครื่องกําเนิดกระแสอิมพัลส์ 25kA, 400 KV 30 KJI เครื่องกําเนิดแรงดันไฟฟ้า, 5kV เลี้ยวเพื่อเปิดเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อแรงกระตุ้น, เครื่องทดสอบคอยล์อิมพัลส์, ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบความถี่ไฟฟ้าบางส่วน