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黔东南雷电冲击发生器TH-3600kV/360kJ冲击电压发生器成套试验设备组成冲击电压发生器成套试验设备由TH-3600kV360kJ冲击电压发生器本体、TH-100kV直流充电装置、TH-3600kV弱阻尼电容分压器、自动测控系统组成。六、TH—3600kV/360kJ冲击电压发生器本体(Haefely结构)1、结构特点(含直流充电装置) 1.1 TH--3600kV/360kJ冲击电压发生器本体结构采用E型单柱仿瑞士Haefely结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为18级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。1.2所有同步放电球均装在封闭的绝缘筒内,每级球隙处均装有放电观察窗,设备运行过程中不断供给过滤的干净空气,球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统;同时每级回路内装有并联放电间隙,所有这些措施大大提高了同步放电的范围。 1.3 主电容采用金属外壳套管脉冲电容器,复合膜油浸绝缘, 体积小,重量轻,电容器固有电感小于0.2μH。电容器出线套管承受垂直拉力10Kg。1.4 调波电阻为板形结构,环氧浇铸,无感绕法,接头均为弹簧压接式,换接方便,允许多支电阻同时并联使用。用短路杆插接可以方便迅速地使发生器串并联运行。 1.5 自动接地系统:电容器的高压端各有一套自动接地装置(德国Highvolt公司技术),当停止充电或按下紧急按钮时自动接地系启动,发生器主电容通过放电电阻自动接地。1.6 采用双边不对称式充电方式,充电电压为100kV。手动、自动控制调压,从零至150KV连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,保护了充电变压器和调压系统的安全。整流硅堆、充电变压器、保护电阻和直流电阻分压器等均安装在本体上,构成充电、整流、本体一体化装置,外形简洁、美观。1.7 发生器本体平面结构见图 。 1.8TH-3600kV系列冲击电压发生器本体结构如图所示。

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黔东南雷电冲击发生器注意事项8.1主回路电源应满足容量8.2所有接地为实际上的一点接地8.3所有调波电阻严禁摔、跌、踩8.4绝缘筒支柱严禁碰撞、划伤、电容器严禁受重物撞击8.5变压器、电容器缺油时严禁使用8.6整体设备严禁在空气温度低于-25℃时使用或贮存8.7铜球表面均无划伤或受碰撞痕迹8.8设备严禁倾斜使用8.9全套设备严禁覆冰、水、雪、雾,室内使用设备严禁室外贮存使用8.10试验结束后,设备控制台钥匙应拨出由专人保管,且该设备由专人操作.8.11在使用本套装置前,必须认真阅读此说明书,尤其是第五、七项中所规定的必须严格遵守。九、日常维护9.1本套设备应放置在干燥、清洁的场地,不用时应做好防雨、雪、水、尘的防护工作,户外型应做好防雷工作。9.2对长期不用的设备应定期检查所有紧固件,绝缘件及放电间隙的防尘、防潮、防锈的三防工作。9.3控制、测量设备的面板应妥善保护且做好防碰及防尘工作。9.4设备发生故障时,用户无法修理时,应及时通知供应商派人修理。十、成套设备的主要部件10.1控制台 1套(多种供选择)10.2 充电装置 1套10.3冲击电压发生器本体 1套(多种供选择)10.4弱阻尼电容分压器 1套10.5冲击电压测量仪1套(多种供选择)十一、随机文件及附件11.1冲击电压发生器说明书1份11.2冲击电压发生器本体、充电装配图 1份11.3弱阻尼电容分压器装配图 1份11.4冲击控制台(箱)电路原理图 1份11.5冲击控制台(箱)说明书1份11.6成套装置出厂试验报告1份11.7产品合格证 1份11.8手动接地棒1根

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黔东南雷电冲击发生器 七、3600kV弱阻尼电容分压器弱阻尼电容分压器由二节脉冲电容器串接组成。阻尼电阻采用多段分布式,电容器为无感结构,低压臂由无感独石电容并接组成。高压臂电容安装在机械强度较高的可移动式的金属底盘上,底盘上的移动轮采用聚氨酯材料并配有固定撑脚。顶部装有均压装置,以防止操作冲击试验时的异常闪络放电。高压臂电容器由2节组成,每节额定参数900kV/1600 P额定电压标准雷电波3600kV高压臂标称电容量:800pF部分响应时间Tα≤100nS过冲β≤20%刻度因数不确定度 Kε≤1%弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求分压器配备一只低压臂电容器,分压比为4000:1,分压比精度小于±1%;分压器为可移动式,顶部装有均压装置,高压臂电容器采用无感电容器制作。分压器装有移动橡胶轮,方便分压器整体移动。

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黔东南雷电冲击发生器 冲击电压发生器安全距离如下表所示:额定电压(kV)主要技术参数5.1额定级电压100kV,充电电流15A5.2输出电压波形5.2.1在不同额定电压下 和一定负荷电容时,能产生±1.2/50μS雷电冲击电压全波。5.2电压利用系数:在不同负荷电容配备一定的冲击电容,产生1.2/50μS雷电冲击电压波,利用系数分别不小于0.85。雷电冲击截波,利用系数分别不小于0.755.3使用持续时间:在2/3额定电压以上每三分钟充放电一次,可连续运行,在2/3额定电压以下,每两分钟充放电一次,可连续运行。六、设备组成七、使用方法:准备工作选择合适容量、电压的电源。按本体三围图合理将设备安装就位。按控制台说明书正确接好每一根线。7.1.4接好设备的接地线,设备的接地线应相互相联,终一点接地且应在本体附近,特别应注意的是接地线应采用铜皮相联。开机前准备工作清除发生器各部分绝缘和球隙表面的灰尘、污垢、潮气。将手动接地棒放到方便操作。3检查控制测量系统且将控制、测量系统调整预置好(参照“控制台说明书”)。重复查7项。5关闭试区大门及防护门。不充电,将装置先动作一遍,查看动作是否灵活,接触是否良好。调波方法冲击电压发生器雷电冲击波空载(波头电容兼电容分压器约300PF)波形调试或带被试品波形调试。检查冲击发生器充电装置与本体及电容分压器相连部份是否正确连接,各部位是否良好接地。根据波头电容估算波头电阻值和波尾阻值。7.3.1.3将估算合适的波头电阻和波尾电阻接入本体。根据估测冲击电压波幅值,适当选择冲击电压分压器低压臂电容,保证低压臂电压幅值不超过300V。在低压情况下,对本体充电,充电到整定电压与充电电压相等时触发本体对波头电容放电,波头时间偏短增加波头电阻,半峰值时间偏短,增加波尾电阻,反之相反。冲击电压波形调节方法分析由于冲击电压测试设备中冲击电容量一般是固定的,因此调整电压波形只能采用调节电阻的方法。增加电阻阻值,电压波形出现的情况是电压峰值降低,波前时间变小,波尾时间变长减小电阻阻值,电压波形出现的情况是电压峰值增加,波前时间变大,波尾时间变短,反峰幅值变大。一般而言通过变化电阻阻值,影响较大的是电压峰值;波头和波尾时间略有影响,但是这种影响不是根本性的;?充电电压:一般情况下,充电电压不能超过电容器额定电压;


黔东南雷电冲击发生器 连接方法(1)单独使用I号升压器(试验电压≤30KV)连接方法图3 (连线图)连线说明:用本产品随机配备的一根专用线和接地线按图3的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。(2)I号升压器和II号升压器串联使用(试验电压≤80KV)连线方法图4 (连线图)连线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图4的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。2、操作程序(1) 开机。(注意:每次开机前都要对试品充分放电,升压过程中需要停机时请先按停机键,再用电源开关)开机前请将升压器上的排气孔旋松,升压过程可能会有少量油溢出,是正常现象。按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设限界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断。大小应按表1提供的数据更换。(2) 设置限定参数 图5(设定界面)在图5所示的设限界面上,可根据试验的需要设定好试验频率、试验电压、高压侧的过压保护值、过流保护值、试验时间。将光标移到相应的设定,按确定键选择。


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黔东南雷电冲击发生器控制系统技术参数 充电电压整定范围 15~150.0kV 充电电压15~150.0kV充电电压调节精度 1 %充电电压不稳定度 < 1 %充电时间设定范围 30~900 S充电时间调节精度1 S报警延时2 S冲击试验次数设定范围 0~99 次冲击试验次数调节精度 1次输入电源电压 220 VAC±10%输出交流电压 0~220 VAC(连续)输出交流电流 0~30 A双屏蔽测量电缆九、技术培训及技术资料1.安排2~3人进行操作和设备维护培训2.设备操作说明书,平面布置图,电气控制图,电器原理图,控制系统编程方法,维修保养手册,装箱单、产品质量保,产品安全、合格证明,外购件的合格证等有关资料。十、验收培训与售后服务1、验收供方应派代表与需方共同在现场对设备进行开箱验收;验收项目和标准参照相关条款,如果需方和供方对验收结果存在分歧,应本着友好协商的原则解决。2、培训供方提供一次的免费现场试验及培训。3、售后服务该套设备在出厂时,由供需双方在供方单位完成出厂验收试验,经验收合格后,才允许发货。供方负责对该试验装置免费全保修一年(从验收合格之日算起),并进行终身维修服务。保修期内负责免费检查、更换损坏的零部件,保修期外维修服务只收取维修成本费用。在接到需方需要售后服务的电话或传真后,供方应实行快速技术响应服务;如果必须到现场才能解决的问题,供方应保证在24小时内抵达。特殊情况下供方无偿提供自用设备为用户服务。根据需方需要,将长期免费提供版本的测量分析软件;终身技术支持。

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黔东南雷电冲击发生器 七、3600kV弱阻尼电容分压器弱阻尼电容分压器由二节脉冲电容器串接组成。阻尼电阻采用多段分布式,电容器为无感结构,低压臂由无感独石电容并接组成。高压臂电容安装在机械强度较高的可移动式的金属底盘上,底盘上的移动轮采用聚氨酯材料并配有固定撑脚。顶部装有均压装置,以防止操作冲击试验时的异常闪络放电。高压臂电容器由2节组成,每节额定参数900kV/1600 P额定电压标准雷电波3600kV高压臂标称电容量:800pF部分响应时间Tα≤100nS过冲β≤20%刻度因数不确定度 Kε≤1%弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求分压器配备一只低压臂电容器,分压比为4000:1,分压比精度小于±1%;分压器为可移动式,顶部装有均压装置,高压臂电容器采用无感电容器制作。分压器装有移动橡胶轮,方便分压器整体移动。

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黔东南雷电冲击发生器冲击发生器本体尺寸:高1826.5*宽1680*长2860(单位:mm)4.8 300KV弱阻尼电容分压器弱阻尼电容分压器由四节脉冲电容器串接组成。阻尼电阻采用多段分布式,电容器为无感结构,低压臂由无感独石电容并接组成。高压臂电容安装在机械强度较高的可移动式的金属底盘上,底盘上的移动轮采用聚氨酯材料并配有固定撑脚。顶部装有均压装置,以防止操作冲击试验时的异常闪络放电。高压臂电容器由一节组成,每节额定参数400kV/400 Pf额定电压标准雷电波00kV高压臂标称电容量: 400pF部分响应时间 Tα≤100nS过冲β≤20%刻度因数不确定度 Kε≤1%弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求分压器配备一只低压臂电容器,分压比为、1000:1,分压比精度小于±1%;分压器为可移动式,顶部装有均压装置,高压臂电容器采用无感电容器制作。分压器装有移动橡胶轮,方便分压器整体移动。


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黔东南雷电冲击发生器冲击测量分析系统雷电冲击测量分析软件适用于对冲击电压试验和冲击电流试验的雷击波、操作波、方波等波形的波形时间、能量峰值等测量和分析。雷电 冲击测量分析软件为冲击波形的测量提供了一个操作快捷,功能强大,科学严谨的数据分析环境。雷电冲击测量分析软件主要具有以下三大块的功能:在线测量:与示波器相连接,分析冲击电压设备输出到示波器的波形,并将分析结果和波形显示在PC界面,同时分析数据和图片可以保存在您的PC机上。生成试验报告并打印;辅助功能:包括参数和注册信息的备份,示波器的读写操作,数据文件的保存等。1.冲击测量分析软件操作方法1.1.打开计算机程序,如下图所示,进入测量界面(如图4-1),图4-1 测量分析主界面在主页面上包括4个部分,下拉菜单,操作快捷工具按钮,波形显示和信息状态,下面分别进行介绍1.1.1.下拉菜单包括“参数设置”,“示波器”,“工具”和“退出”按钮?参数设置:包括3个子菜单,用来设置系统参数,和实验相关参数,使系统按照设定运行。?示波器:有“快速设置示波器”、“完全设置示波器”和“读示波器”。主要用来对示波器的手动操作。?工具菜单(右图):主要是一些附加的处理波形和处理数据的功能,包括“数据库处理”,保存波形,读取示波器地址,读入其他格式的数据文件,保存数据到Excel。?退出系统:点击后系统安全退出。?右键菜单:在波形区域点击鼠标右键,弹出右键菜单,主要可以对波形进行快速处理。1.1.2.工具栏:快速操作对波形的处理,及开始测试的控制(下图)。1.1.3.波形显示:占据整个屏幕90%以上的区域。可以显示波形参数,可以进行类似于示波器的测量分析操作。1.1.4.状态栏:显示系统运行的状态,以及保存数据的路径。1.2.参数设置: 1.2.1.试验参数:快捷键F1,设置与试验相关的参数,图4-2所示,包括“基本信息”吗、和“试验参数设置”两部分。


黔东南雷电冲击发生器200KV弱阻尼电容分压器高压臂电容器由1节组成,额定参数200kV/600微微法,额定雷电冲击耐受电压为400kV。该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为1500,分压比精度小于±1%;弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求六、THCJ-200冲击电压发生器控制及计算机波形分析系统1.概述3.控制系统的主要功能:手动控制及自算机控制。手动充电方式:手动调节电 ?同步球隙整定的充电电压,手动调整球隙距离,并显示实际的距离值。球隙限位开关动作时。?充电速度选择,用户可根据试验需要,分2档选择充电速度。?标准化的波形编辑系统,对波形的测量可以通过鼠标拖拉完成,也可方便地缩放波形;?过压、过流保护,自动接地;?自动点火: 手动控制?紧急分闸,不同于手动分闸,紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源,用于异常状况,如控制室停电等。?4.系统结构系统结构示意图如图2:图2中绿线所包围的部分为测控一体化系统。下位机直接与冲击电压发生器本体、电源及截波装置相连,所有底层操作如继电器开合由下位机控制,上位机通过光纤与下位机相连,通过向下位机发送指令来驱动本体、电源及截波装置,下位机不断地采集数据,获取当前状态,同时不间断地向上位机发送采集的数据,分压器电压电流信号通过采集模块连接到上位机。

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