直流高压发生器因为具有高精度和准确的测量,电压表和电流表均为数字显示,电压电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,武汉龙电电气设备有限公司生产的直流高压发生器(又称高压发生器),今天小编给大家介绍有关直流高压发生器测试电缆的相关试验知识内容。
直流高压发生器直流电缆的耐压测试主要表现在以下几个方面:
一:电缆绝缘层的电场分布取决于材料的体积
电阻率以及交流电压下的电场分布取决于每种介质的介电常数,取决于电缆端子,接线盒等中的直流电场的强度,分布和交变电场的分布强度完全不同,直流高压下的绝缘老化机理与交流电压下的老化机理不同。
二:电缆会在直流电压下产生记忆
如果在完全释放的直流残留电荷之前投入使用,则直流偏置将叠加在工频电压的峰值上,从而使电缆上的电压远远超过其额定电压,这可能导致电缆损坏,击穿绝缘;
三:电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷
半导体和污染点易于产生空间电荷,但是,如果在测试过程当中电缆端子头的表面闪烁或者电缆附件损坏,则电缆芯上会发生波动,在空间电荷积累的地方,电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷,在直流耐压测试中,电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷,这会降低该位置的电场强度,使其难以击穿,如果在测试过程中电缆端子头的表面闪烁或电缆附件损坏,则电缆芯上会发生波动,在空间电荷积累的地方,振荡电压的极性迅速变为相反的极性。
直流高压发生器检测电缆试验有哪些优点呢:
一:电缆绝缘层的电场分布取决于材料的体积
电阻率以及交流电压下的电场分布取决于每种介质的介电常数,取决于电缆端子,接线盒等中的直流电场的强度,分布和交变电场的分布强度完全不同,直流高压下的绝缘老化机理与交流电压下的老化机理不同。
二:电缆会在直流电压下产生记忆
如果在完全释放的直流残留电荷之前投入使用,则直流偏置将叠加在工频电压的峰值上,从而使电缆上的电压远远超过其额定电压,这可能导致电缆损坏,击穿绝缘;
三:电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷
半导体和污染点易于产生空间电荷,但是,如果在测试过程当中电缆端子头的表面闪烁或者电缆附件损坏,则电缆芯上会发生波动,在空间电荷积累的地方,电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷,在直流耐压测试中,电子被注入到聚合物介质中以形成空间电荷,这会降低该位置的电场强度,使其难以击穿,如果在测试过程中电缆端子头的表面闪烁或电缆附件损坏,则电缆芯上会发生波动,在空间电荷积累的地方,振荡电压的极性迅速变为相反的极性。
直流高压发生器检测电缆试验有哪些优点呢:
调试中的问题:用电流电压直流高压发生器转换装置把电流信号转变为电压信号,并且可以调节输出电压的大小,以更好的满足实际要求。在频率触发模块中,将计数时间段设定为6S,使其具有了选择功能,在电机启动等正常的过流情况下,不会发出报警信号。并且在设定脉冲个数时,实际值为80个,而不是300个。这样就避免了因干扰等造成电源电流偏小时,报警装置不能启动的情况。同时,减小了因过流发生在B02的计时时间内时,延迟时间过长的情况。同理,B03在设置脉冲个数时,只设定为70个;稳压器的输出端不加电容亦能工作,由于稳压器在1∶1的深度负反馈下工作,当输出端负载为容性的某一值时,稳压器有可能出现自激现象。因此,在稳压器的输入端接入0.1μF的电容C1,输出端接入1000μF的电解电容C5,提供足够的电流供给,同时可以防止可能发生的自激振荡以及减小高频噪声和改善负载的瞬态响应。当输入端发生短路时,C5通过稳压器的调整管放电,C5值较大,则放电时的冲击电流很大,电压会通过稳压器内部的输出晶体管放电,可能造成输出晶体管发射结反向击穿。为此,在稳压器两端并接二极管D2,输入端短路时C5通过D2放电,保护稳压器。
过流保护的设计思想:由模拟量输入端AI1,AI2输入的模拟量经模拟量触发器B08,B12使模拟量转换为数字量。模块B08,B12的设置相同。模拟开关接通电压为6V,关闭电压为1V。当输入的信号峰值大于6V时,模块输出数字脉冲信号,频率为50HZ。通过B06后,由频率触发器B02计数。当6S内,输入280个脉冲时,模块B02输出高电平。这时输出Q1接通,接通TM跳闸控制器,将电路断开。同时输出端Q2被置为高电平,输出报警信号。此时,电路已被切断,没有模拟信号输入。经过6s后,频率触发器输出低电平,即Q1无信号输出,电路被接通。若这时电路没有过流,则报警灯熄灭。若在报警灯没有熄灭,或报警灯熄灭后的时间段(由B09控制)内仍然过流,则在2S内,B09只要检测到70个电流脉冲,报警装置就会再一次启动,以防止故障没有排除时,报警装置按正常处理。当Q2为0后,B09开始计时,若经过自定时间后,Q2仍没有报警输出,则B09输出低电平,经过非门B10反向后变为高电平,将RS触发器B05复位。这时,报警装置恢复原始状态。
武汉龙电电气专业生产直流高于发生器,从事于电力行业多年,旗下产品品质一流,欢迎广大客户前来选购。
过流保护的设计思想:由模拟量输入端AI1,AI2输入的模拟量经模拟量触发器B08,B12使模拟量转换为数字量。模块B08,B12的设置相同。模拟开关接通电压为6V,关闭电压为1V。当输入的信号峰值大于6V时,模块输出数字脉冲信号,频率为50HZ。通过B06后,由频率触发器B02计数。当6S内,输入280个脉冲时,模块B02输出高电平。这时输出Q1接通,接通TM跳闸控制器,将电路断开。同时输出端Q2被置为高电平,输出报警信号。此时,电路已被切断,没有模拟信号输入。经过6s后,频率触发器输出低电平,即Q1无信号输出,电路被接通。若这时电路没有过流,则报警灯熄灭。若在报警灯没有熄灭,或报警灯熄灭后的时间段(由B09控制)内仍然过流,则在2S内,B09只要检测到70个电流脉冲,报警装置就会再一次启动,以防止故障没有排除时,报警装置按正常处理。当Q2为0后,B09开始计时,若经过自定时间后,Q2仍没有报警输出,则B09输出低电平,经过非门B10反向后变为高电平,将RS触发器B05复位。这时,报警装置恢复原始状态。
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