CN205103286U - 一种高电压大容量冲击电压发生器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供的一种高电压大容量冲击电压发生器,整流电路与保护电阻连接,主电容、负载电容、波前电阻、大球隙和小球隙串联组成每一级的冲击电压发生单元,保护电阻连接设置在第一级的冲击电压发生单元上,充电电阻连接设置在相邻的两级冲击电压发生单元之间,大球隙的直径大于小球隙的直径。本实用新型能够提高冲击电压产生的大小,本实用新型能够保证波前时间半峰值时间均符合标准要求,方便现场试验人员快速确定电阻参数,缩短设备调试时间,减少对试品的损害,通过设置大球隙、小球隙,能够较大程度的提高冲击电压发生器所产生的电压及容量,为特高压项目的雷电冲击提供模拟,在一定程度上推动了高压项目与高压工程的发展。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种冲击电压发生器,具体为一种高电压大容量冲击电压发生器,属于电力设备技术领域。
背景技术
电力系统的高压电气设备不可避免地会遭受雷电冲击,因此在型式试验或出厂试验时需利用冲击电压发生器进行雷电冲击试验。雷电冲击电压持续时间较短,约数微秒至数十微秒,操作冲击电压持续时间较长,约数百至数千微秒。雷电冲击电压和操作冲击电压可由冲击电压发生器产生。冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。但是,目前的冲击电压发生器产生的电压相对较低,难以实现真正的大容量高电压的冲击电压的产生,这样严重制约着高压工程的设计。
为解决以上的各个技术问题,本实用新型提供了一种高电压大容量冲击电压发生器,其结构简单、使用方便、可靠,通过设置多级冲击电压发生单元,能够提高冲击电压产生的大小,本实用新型能够保证波前时间半峰值时间均符合标准要求,方便现场试验人员快速确定电阻参数,缩短设备调试时间,减少对试品的损害,通过设置大球隙、小球隙,能够较大程度的提高冲击电压发生器所产生的电压及容量,为特高压项目的雷电冲击提供模拟,在一定程度上推动了高压项目与高压工程的发展。
发明内容
针对上述情况,为解决现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供了一种高电压大容量冲击电压发生器,其包括变压器和高压硅堆组成的整流电路、主电容、保护电阻、充电电阻、波前电阻、负载电容、大球隙、小球隙,所述整流电路与所述保护电阻连接,所述主电容、负载电容、波前电阻、大球隙和小球隙串联组成每一级的冲击电压发生单元,所述保护电阻连接设置在第一级的冲击电压发生单元上,所述充电电阻连接设置在相邻的两级冲击电压发生单元之间,其特征在于,所述大球隙的直径大于所述小球隙的直径,且所述大球隙的直径为100-145mm之间。
进一步,作为优选,所述大球隙的直径至少为所述小球隙的直径的两倍。
进一步,作为优选,所述小球隙的直径为35-70mm之间。
进一步,作为优选,该高电压大容量冲击电压发生器至少包括十级的所述冲击电压发生单元。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供了一种高电压大容量冲击电压发生器,其结构简单、使用方便、可靠,通过设置多级冲击电压发生单元,能够提高冲击电压产生的大小,本实用新型能够保证波前时间半峰值时间均符合标准要求,方便现场试验人员快速确定电阻参数,缩短设备调试时间,减少对试品的损害,通过设置大球隙、小球隙,能够较大程度的提高冲击电压发生器所产生的电压及容量,为特高压项目的雷电冲击提供模拟,在一定程度上推动了高压项目与高压工程的发展。
附图说明
图1为本实用新型提供的一种高电压大容量冲击电压发生器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明。
如图1所示,本实用新型提供了一种高电压大容量冲击电压发生器,其包括变压器T和高压硅堆D组成的整流电路、主电容C、保护电阻Rb、充电电阻Rc、波前电阻Rf、负载电容C1、大球隙G、小球隙g,所述整流电路与所述保护电阻Rb连接,所述主电容C、负载电容C1、波前电阻Rf、大球隙G和小球隙g串联组成每一级的冲击电压发生单元,所述保护电阻Rb连接设置在第一级的冲击电压发生单元上,所述充电电阻Rc连接设置在相邻的两级冲击电压发生单元之间,其特征在于,所述大球隙G的直径大于所述小球隙g的直径,且所述大球隙G的直径为100-145mm之间。
在本实施例中,所述大球隙G的直径至少为所述小球隙g的直径的两倍。所述小球隙g的直径为35-70mm之间。该高电压大容量冲击电压发生器至少包括十级的所述冲击电压发生单元。
本实用新型结构简单、使用方便、可靠,通过设置多级冲击电压发生单元,能够提高冲击电压产生的大小,本实用新型能够保证波前时间半峰值时间均符合标准要求,方便现场试验人员快速确定电阻参数,缩短设备调试时间,减少对试品的损害,通过设置大球隙、小球隙,能够较大程度的提高冲击电压发生器所产生的电压及容量,为特高压项目的雷电冲击提供模拟,在一定程度上推动了高压项目与高压工程的发展。
Claims (4)
1.一种高电压大容量冲击电压发生器,其包括变压器和高压硅堆组成的整流电路、主电容、保护电阻、充电电阻、波前电阻、负载电容、大球隙、小球隙,所述整流电路与所述保护电阻连接,所述主电容、负载电容、波前电阻、大球隙和小球隙串联组成每一级的冲击电压发生单元,所述保护电阻连接设置在第一级的冲击电压发生单元上,所述充电电阻连接设置在相邻的两级冲击电压发生单元之间,其特征在于,所述大球隙的直径大于所述小球隙的直径,且所述大球隙的直径为100-145mm之间。
2.根据权利要求1所述的一种高电压大容量冲击电压发生器,其特征在于,所述大球隙的直径至少为所述小球隙的直径的两倍。
3.根据权利要求1所述的一种高电压大容量冲击电压发生器,其特征在于,所述小球隙的直径为35-70mm之间。
4.根据权利要求1所述的一种高电压大容量冲击电压发生器,其特征在于,该高电压大容量冲击电压发生器至少包括十级的所述冲击电压发生单元。
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Cited By (2)
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CN108776289A (zh) * | 2018-08-07 | 2018-11-09 | 河南省计量科学研究院 | 冲击电压发生器同步特性的优化方法 |
CN111830372A (zh) * | 2020-04-28 | 2020-10-27 | 沈阳工业大学 | 一种高温固体蓄热绝缘接引套管的绝缘性测试装置及方法 |
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