沖擊電壓發生器本體結構說明
沖擊電壓發生器是沖擊電壓試驗中重要的組成部分,我們不僅要使用更要對其中原理有一定的了解。下面和武漢合眾電氣一起來看看,沖擊電壓發生器本體結構說明,沖擊電壓發生器本體及直流充電電源原理電路圖。
HZCJ系列沖擊電壓發生器本體設計為戶內使用,采用三根絕緣立柱支撐結構。在發生器的每級將3根立柱聯結可靠,并互相間組成穩定的結構。
發生器的每級都有一臺低電感,大容量的沖擊電容,它們被放置在沖擊電壓發生器結構中央。該電容采用高密度固體電容器,具有重量輕、體積小的特點,即使在額定工況下連續操作,它們也有足夠的使用壽命。
發生器上使用的所有的電阻都是拔插式的線繞電阻。雷電波的調波電阻采用無感繞制,具有很小的電感。波頭電阻和波尾電阻安裝在發生器的兩柱之間。充電電阻則安裝在點火球隙的一側。
直流充電電源(由高壓變壓器、倍壓電容、高壓硅堆構成)采用倍壓整流方式。高壓硅堆安裝在一個絕緣支撐板上,通過一個簡單的彈簧壓接機構可手動變換其方向。通過一只保護電阻將直流高電壓輸出到沖擊電壓發生器的第一級電容。用于測量充電電壓的高壓高阻也安裝在這個絕緣支撐板上。
發生器的點火觸發是通過觸發最下一級的球隙使之放電而完成的。因此最下一級的球隙被設計成三間隙結構。觸發脈沖是由一個高電平,快速變化的脈沖電壓。它是由點火脈沖放大器產生的。一個用于檢測發生器點火的脈沖的耦合電容安裝在發生器的底座上。
為了確保發生器的安全操作,系統提供了一個接地機構。一旦發生器發生異常,接地放電開關會在第一個充電電阻后自動接地,結果所有的沖擊電容都將通過最下一級的電阻放電。
以上是沖擊電壓發生器本體結構說明,如果需要的可以找我們。
HZCJ系列沖擊電壓發生器本體設計為戶內使用,采用三根絕緣立柱支撐結構。在發生器的每級將3根立柱聯結可靠,并互相間組成穩定的結構。
發生器上使用的所有的電阻都是拔插式的線繞電阻。雷電波的調波電阻采用無感繞制,具有很小的電感。波頭電阻和波尾電阻安裝在發生器的兩柱之間。充電電阻則安裝在點火球隙的一側。
直流充電電源(由高壓變壓器、倍壓電容、高壓硅堆構成)采用倍壓整流方式。高壓硅堆安裝在一個絕緣支撐板上,通過一個簡單的彈簧壓接機構可手動變換其方向。通過一只保護電阻將直流高電壓輸出到沖擊電壓發生器的第一級電容。用于測量充電電壓的高壓高阻也安裝在這個絕緣支撐板上。
發生器的點火觸發是通過觸發最下一級的球隙使之放電而完成的。因此最下一級的球隙被設計成三間隙結構。觸發脈沖是由一個高電平,快速變化的脈沖電壓。它是由點火脈沖放大器產生的。一個用于檢測發生器點火的脈沖的耦合電容安裝在發生器的底座上。
為了確保發生器的安全操作,系統提供了一個接地機構。一旦發生器發生異常,接地放電開關會在第一個充電電阻后自動接地,結果所有的沖擊電容都將通過最下一級的電阻放電。
以上是沖擊電壓發生器本體結構說明,如果需要的可以找我們。
- 上一篇: 沖擊電壓發生器是如何接線的
- 下一篇: 抗干擾異頻介損測試儀測試原理及作用