Générateur de tension d'impulsion

Générateur de tension d'impulsion
Un générateur d'impulsions est un équipement électrique capable d'imiter les éclairs et les surtensions de commutation. et produit de très courtes surtensions à haute-tension ou à-courant élevé. Le système peut généralement produire une onde d'impulsion de foudre complète standard et une onde d'impulsion de foudre hachée et est généralement utilisé pour tester la résistance des équipements électriques contre la foudre et les surtensions de commutation. ses paramètres de forme d'onde sont entièrement conformes aux normes CEI, GB et autres normes nationales et internationales.
Caractéristiques du système de test Lightning Impluse
(1) L'équipement principal se compose de 2 à 6 ~ sections arbitraires, formant une structure de tour combinée. Chaque niveau est empilé étape par étape, ce qui rend le démontage et l'inspection pratiques, et la structure globale est stable ;
(2) Le corps adopte une méthode de charge symétrique bilatérale, avec une régulation de tension à courant constant au silicium contrôlable, réglable en continu de zéro à la tension réglée, et l'alimentation de charge s'éteint automatiquement au moment de l'allumage et de la décharge. Le dispositif à pile de silicium redresseur est assemblé sur le corps d'impact pour former un dispositif intégré de charge et de rectification, avec une tension nominale de 200 kV par étage ;
(3) Le pilier d'isolation du corps principal est une structure de tour à 6 -étages. Chaque niveau comprend 2 condensateurs d'impulsion immergés dans l'huile à coque en fer MWF100-1.0, qui sont suspendus à l'extérieur de supports en acier et connectés les uns aux autres avec des plaques en tissu de verre époxy pour former un composant complet. Quatre tuyaux époxy sont utilisés pour supporter les composants, avec un total de 6 niveaux, empilés dans une tour à haute pression-. Résistance de charge, résistance de tête d'onde, résistance de queue d'onde et espace de bille d'allumage, etc. Lorsque des ondes de foudre sont générées, court-circuitez la résistance de tête d'onde de fonctionnement avec une tige de court-circuit,
Choisissez la résistance de tête, la résistance de queue et le numéro d'étape appropriés ; Lorsque la capacité de l'échantillon de test est supérieure à 3 000 pF et inférieure à 10 000 pF, retirez la tige de court-circuit-et faites fonctionner la résistance de tête d'onde externe pour placer une résistance de modulation de capacité appropriée dans le circuit. Lorsqu'une onde de tension de choc opérationnelle est générée, retirez la tige de court-circuit -, connectez la résistance de tête d'onde externe de l'onde opérationnelle au circuit de décharge, retirez les résistances de queue de chaque niveau d'onde de foudre et connectez les résistances de queue de l'onde opérationnelle au circuit de décharge.
(4) Condensateur à impulsion unique 10,05 F, tension de fonctionnement CC 100 kV, inductance du condensateur 0,2 H, isolation immergée dans l'huile à film composite. Dans des conditions et un environnement de travail normaux, la bague de sortie du condensateur peut résister à une tension verticale de 15 kg tout en garantissant l'absence de dommages ou de fuite d'huile ;
(5) Les résistances avant et arrière de l'onde adoptent une structure en forme de plaque-, sans enroulement inductif, et ont une auto-inductance de 2,5H (le but de la réduction de l'inductance est d'augmenter la capacité de charge. Pour les charges de très grande capacité (telles que celles supérieures à 5000PF), une combinaison appropriée de condensateurs d'onde externes et de résistances d'onde peut être utilisée pour augmenter la charge). Les joints sont tous à ressort-à ressort ;
(6) Le support de résistance de la tête d'onde (avant) et de la queue d'onde peut être composé de quatre résistances connectées en parallèle en même temps. La longueur des résistances de la tête d'onde (avant) et de la queue d'onde est égale et peut être utilisée de manière interchangeable. Chaque étage est équipé d'un emplacement pour stocker les résistances de réglage des ondes excédentaires et les tiges de court-circuit ; L'insertion d'une tige de court-circuit-peut faciliter le fonctionnement en série du générateur ;
(7) L'ensemble complet est équipé de 3 jeux de résistances de tête d'onde de foudre et de 2 jeux de résistances de queue d'onde ; (y compris un jeu de résistances d'écartement)
(8) L'écartement des billes du premier niveau est déclenché par une polarité opposée double-, et les écarts des billes du deuxième au neuvième niveau sont tous enflammés par trois écarts des billes d'écartement, avec un taux de mauvais fonctionnement synchrone ou un taux de refus ne dépassant pas 2 % ; La plage de synchronisation est supérieure ou égale à 20 %.
(9) La distance entre chaque niveau d'espacement des billes est ajustée linéairement par un moteur électrique et le système de contrôle indique la tension de charge correspondant à la distance des billes. La structure de transmission est équipée de commutateurs de fin de course supérieur et inférieur ;
(10) La distance entre les billes peut être ajustée manuellement ou automatiquement sur le système de contrôle ;
(11) Le corps peut être utilisé en parallèle tous les deux niveaux ou plus, et la bielle parallèle adopte un connecteur unifié pour un remplacement facile. Le dispositif peut accueillir des résistances de modulation d'onde excédentaire sans affecter les performances électriques ;
(12) Le corps principal est équipé d'une échelle d'isolation et il y a une plate-forme d'isolation tous les trois niveaux. Sa capacité de charge est conçue pour être de 120 kg afin de faciliter le remplacement des composants de réglage des vagues par le personnel. Chaque niveau est testé et stocké avec un support pour résistances de réglage des ondes et bielles ;
(13) Le niveau inférieur du corps adopte des colonnes d'isolation solides, tandis que les autres niveaux utilisent des cylindres d'isolation scellés à deux extrémités avec de bonnes performances d'étanchéité ;
(14) Des mesures anti-coronavirus sont prises à tous les niveaux et il n'y aura pas de corona significative pendant tout le processus de charge.
(15) Équipé d'un système de mise à la terre de sécurité, il est pratique pour le personnel de test de démarrer le système de mise à la terre lors de l'escalade du corps pour remplacer des résistances ou pour la maintenance. Tous les condensateurs doivent être court-circuités et mis à la terre.
(16) Équipé d'un système de mise à la terre automatique, lorsque la charge est arrêtée ou qu'un bouton d'urgence est enfoncé, le système de mise à la terre automatique démarre et le condensateur principal du générateur est automatiquement mis à la terre via une résistance de décharge ;
(17) L'isolation entre les niveaux et le support mécanique peuvent résister à une tension continue de 220 kV sans décharge.
(18) L'échelle d'isolation grimpante installée sur la carrosserie est pratique à travailler, sûre et fiable. La résistance mécanique du corps peut répondre pleinement aux exigences mécaniques et électriques.
(19) Le dessus du générateur est équipé d'un couvercle d'égalisation de pression composé d'anneaux de tubes en acier inoxydable d'un diamètre de 19 soudés ensemble.




ParamètresdeSystème de test d'impulsion de foudre
| Tension nominale de choc de foudre | ±1 200 kV |
| Tension nominale de l'étage | ±200 kV |
| Tension de charge nominale | ±100 kV |
| Capacité nominale (énergie) | 60 kJ |
| Capacité d'impulsion totale | 0,0833 μF (condensateur à impulsion unique : 1,0 μF / 100 kV, 18 pièces au total) |
| Numéro de pôle | 6 pièces |
| Capacité électrique d’une seule section | 1.0 μF |
| Énergie à section unique | 10 kJ |
Paramètres de forme d'onde de tension d'impulsion
Lorsque la capacité de charge est inférieure à 300-4000PF, elle peut générer :
| Onde pleine d'impulsion de foudre standard | 1.2 ± 30% μs / 50 ± 20% μs |
| Tolérance d'amplitude | ±3% |
| Oscillation maximale | Inférieur ou égal à 5% de l'amplitude |
| Temps de coupe | 2 à 6 μs, délai contrôlable |
| Efficacité | Supérieur ou égal à 90 % |
| Capacité de génération d'ondes-hachées | En utilisant un dispositif de découpage, des ondes d'impulsion de foudre avec un temps de découpage de 2 à 6 μs peuvent être générées. |
| Dispersion des ondes-hachées | < 100 ns |
Ces deux types de paramètres de forme d'onde de tension de choc et leurs écarts sont conformes aux exigences des normes nationales GB311 et GB16927 pertinentes.
| Tension de sortie minimale | >10% Un |
| Plage de synchronisation | Le niveau de tension est compris entre 20 % et 100 % de la tension nominale, et la plage de synchronisation des polarités positives et négatives est supérieure ou égale à 20 %. |
| Taux de décharge synchrone hors-hors de contrôle- | < 2% |
| Inductance du corps | Inférieur ou égal à 55 μH |
| Plage d'allumage | 10 % à 100 % |
| Instabilité de la tension de charge | < ±1.0% |
| Écart entre la tension de charge et la tension de référence | < ±1.0% |
| Facteur d'utilisation de la tension |
• Lorsque la capacité de charge est inférieure à 1 000 pF, le facteur d'utilisation de la tension de l'onde de foudre standard est supérieur ou égal à 90 % et le facteur d'utilisation de la tension de l'onde complète de tension de choc de fonctionnement standard est supérieur ou égal à 85 %. • Lorsque la capacité de charge est inférieure à 3 000 pF, le coefficient d'utilisation de la tension de l'onde de foudre standard est supérieur ou égal à 85 % et le coefficient d'utilisation de la tension de la tension d'impulsion de fonctionnement standard pleine onde est supérieur ou égal à 75 %. |
| Durée | Un fonctionnement continu peut être obtenu en chargeant et déchargeant toutes les 120 secondes au-dessus de 70 % de la tension nominale, et un fonctionnement continu peut être obtenu en dessous de 70 % de la tension nominale. |
Liste des équipements
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Article |
QTÉ |
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Corps du générateur de tension d'impulsion (y compris tous les composants de modulation de forme d'onde) |
1 ensemble |
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Dispositif de chargement CC |
1 ensemble |
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Diviseur de tension du condensateur d'amortissement faible |
1 ensemble |
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Dispositif de coupure multi-billes |
1 ensemble |
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Système de mesure-contrôlé par ordinateur |
1 ensemble |
|
Accessoires (fil de mesure du circuit secondaire, ligne de commande, résistance de la tête d'onde, résistance de la queue d'onde, tige de mise à la terre, feuille de cuivre de mise à la terre, etc.) |
1 ensemble |
Avantages du système de test d'impulsion de foudre de Wuhan UHV Power Technology
1. Contrôle précis de la forme d'onde : une plate-forme de contrôle entièrement numérique et un circuit de mise en forme de forme d'onde auto-développés fournissent des ondes de foudre standard complètes/de coupure (1,2/50 μs, 1,2/2 ~ 5 μs) avec une distorsion inférieure ou égale à 2 %, bien meilleure que la norme nationale inférieure ou égale à 5 %.
2. Forte anti-interférence : conçue pour les environnements EM difficiles (sous-stations, usines chimiques) ; L'isolation et le blindage des fibres garantissent des formes d'onde stables et reproductibles dans des conditions complexes.
3. Contrôle en boucle fermée de haute-précision- : précision du retour de tension de charge de 0,5 % + 1GS/s à haute-échantillonnage à vitesse élevée capturant les détails de la forme d'onde au niveau de la microseconde-pour des données précises et fiables.
4. Conception modulaire ultra-compacte : la structure de condensateur entièrement isolée à 4-étages réduit la taille d'environ 40 % par rapport aux systèmes traditionnels ; idéal pour les sites à espace restreint (montagnes, éolien offshore, sous-stations compactes).
5. Large couverture de tension : niveaux de tension personnalisables de MV à UHV ; un système s'adapte à plusieurs DUT de classe de tension- (transformateurs, SIG, câbles, isolateurs, etc.).
6. Forte capacité de charge : maintient les formes d'onde standard sans distorsion évidente, même pour les grandes charges capacitives/inductives.
7.Automatisation complète du processus : opération en un seul clic-termine automatiquement le chargement, le déclenchement, la décharge, l'acquisition, l'analyse et le stockage ; 70 % de travail manuel en moins.
8. Analyse et reporting intelligents : calcule automatiquement les paramètres de forme d'onde, les compare aux normes, génère des rapports conformes à la norme IEC/GB - ; prend en charge l'exportation de données et la relecture de formes d'onde.
9. Fonctionnement multi- : modes manuel/auto/programmable disponibles ; facile pour les nouveaux utilisateurs, efficace pour les experts.
10. Protection de sécurité complète : verrouillage HT, verrouillage de porte, arrêt d'urgence, protection contre les surtensions/surintensités, décharge automatique de tension résiduelle ; une décharge complète après le test élimine les risques de choc électrique.
11.Contrôle isolé par fibre {{1} : la communication par fibre entre la console et le corps principal HT fournit une isolation électrique complète pour protéger les opérateurs.
12. Isolation fiable : les composants clés utilisent une isolation époxy/porcelaine avec une distance de fuite suffisante pour un fonctionnement sûr à long-terme.
13.Directement du fabricant, rentable- : entreprise de haute-technologie dans la Wuhan Optics Valley ; R&D et production en interne-, sans intermédiaire, meilleur rapport qualité-prix pour les mêmes spécifications.
14. Certifications faisant autorité : ISO, CNAS, CE ; 20+ brevets ; éprouvé dans State Grid et dans des projets majeurs (par exemple, câble sous-marin Zhoushan 500 kV).
15.Service rapide à l'échelle nationale : réponse en 2-heures, 48-heures sur-arrivée sur site ; Support technique 24h/24 et 7j/7, mise en service sur site + formation + après-vente.
16. Près de 20 ans d'expertise : spécialisé dans les tests HT avec un taux de répétition des clients de 98 % et une solide réputation dans l'industrie.
17. Optimisé pour les environnements difficiles : adapté à une humidité élevée, à la poussière, à de fortes interférences, à des conditions inflammables/explosive ; conçu pour les usines chimiques, les centrales électriques, les sous-stations.
18. Solutions personnalisées : la tension, les formes d'onde, les interfaces et les logiciels peuvent être adaptés au DUT, au site et aux normes (GB/IEC/ANSI).


Scénarios d'application et exemples d'images
Test de tension de tenue aux chocs de foudre pour transformateur

Test de tension de tenue aux chocs de foudre pour l'isolant

Test de tension de tenue aux chocs de foudre pour l'isolant

FAQ
Q1 : À quoi sert un système de test aux chocs de foudre ?
R : Il simule la surtension naturelle de la foudre pour tester la capacité de résistance aux surtensions de foudre de l'isolation des équipements électriques à haute tension-. Il peut détecter les défauts d'isolation cachés tels que les fissures, les vides et les impuretés, et est obligatoire pour les tests de type, les tests en usine et les tests de remise.
Q2 : Quelles sont les formes d’onde standard qu’il peut générer ?
R : Deux formes d'onde standard grand public sont disponibles : onde d'impulsion de foudre complète (1,2/50 μs) et onde d'impulsion de foudre hachée (1,2/2~5 μs), entièrement conformes aux normes CEI et GB.
Q3 : Comment confirmer le niveau de tension requis pour mon équipement ?
R : Veuillez fournir la tension nominale de vos objets de test et les spécifications de test correspondantes. Nous recommanderons le niveau de tension et la quantité d'étages correspondants du générateur d'impulsions.
Q4 : Ce système peut-il fonctionner avec des objets de test de grande capacité ou d'inductance ?
R : Oui. Notre système présente une forte adaptabilité de charge. Il peut conserver des formes d'onde standard sans distorsion évidente lors du test d'équipements capacitifs ou inductifs tels que des câbles d'alimentation, des transformateurs et des SIG.
Q5 : Quelle est la plage réglable des paramètres de forme d’onde principale ?
R : La pente du front d'onde, la durée de la queue d'onde et l'amplitude de la tension de sortie sont réglables en continu. Tous les paramètres peuvent être ajustés-pour répondre aux différentes exigences de test.
Q6 : Quels sont les avantages de votre conception modulaire ?
R : La structure modulaire est compacte et-peu encombrante, environ 40 % plus petite que les appareils traditionnels. Il est facile à transporter, à installer et à entretenir, et s'adapte aux sous-stations étroites, aux parcs éoliens et à d'autres sites-à espace limité.
Q7 : Qu'en est-il de la stabilité et de la répétabilité de la forme d'onde ?
R : Adoptant une conception de contrôle et de blindage entièrement numérique, la distorsion de la forme d'onde est inférieure à 2 %. Équipés d'une unité d'échantillonnage à grande vitesse-, les formes d'onde de test présentent une excellente cohérence, même sous des interférences électromagnétiques complexes.
Q8 : Le système est-il difficile à utiliser ? Avons-nous besoin de techniciens professionnels ?
R : Il prend en charge le fonctionnement automatique en un -clic. L'ensemble du processus, y compris le chargement, le déclenchement, la décharge et l'acquisition de données, peut être terminé automatiquement. Les opérateurs peuvent maîtriser l’utilisation de base après une simple formation. Le mode manuel est également réservé aux tests professionnels.
Q9 : Prend-il en charge la génération automatique de rapports et l’exportation de données ?
R : Oui. Le système peut calculer automatiquement les paramètres de forme d'onde, générer des rapports de test standard IEC/GB et prendre en charge la lecture de forme d'onde, l'exportation de données et l'archivage de fichiers.
Q10 : Quelles fonctions de protection de sécurité le système possède-t-il ?
R : Il est équipé d'une protection complète : verrouillage haute-tension, verrouillage de sécurité des portes, arrêt d'urgence, protection contre les surtensions et les surintensités et décharge automatique de tension résiduelle. La console adopte une isolation par fibre optique pour réaliser une isolation électrique complète.
Q11 : L'utilisation est-elle sécuritaire dans des environnements humides, poussiéreux ou industriels ?
R : Les composants clés adoptent des matériaux isolants hautes-performances avec une ligne de fuite suffisante. L'ensemble de la machine a une conception étanche à la poussière et à l'humidité, s'adaptant aux centrales électriques, aux parcs chimiques et à d'autres conditions de travail difficiles.
Q12 : Avez-vous des certifications internationales pour l’exportation ?
R : Nos produits ont passé avec succès le système de gestion de la qualité ISO, CE et d'autres certifications internationales, et détiennent plus de 20 brevets techniques. Tous les documents peuvent être fournis pour le dédouanement à l'exportation.
Q13 : Quelle est votre politique de garantie et de-service après-vente ?
R : Nous offrons une garantie gratuite d'un - an sur l'ensemble de l'équipement, ainsi qu'une assistance technique à vie. Nous proposons une formation à la mise en service et à l'exploitation sur site. Notre équipe de service peut arriver sur le site dans les 48 heures dans tout le pays, aux dates négociées dans le monde entier.
Q14 : Quels types d’équipements ce système peut-il tester ?
R : Il est largement utilisé pour les tests de choc de foudre des transformateurs de puissance, des câbles haute tension-, des GIS/HGIS, des isolateurs, des appareillages de commutation, des parafoudres et des enroulements de moteur.
En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs de générateurs de tension impulsionnelle en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter ici un générateur de tension impulsionnelle de haute qualité -fabriqué en Chine dans notre usine. Pour une consultation sur les prix, contactez-nous.
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