RU123265U1 - Высоковольтная импульсная установка - Google Patents

Высоковольтная импульсная установка Download PDF

Info

Publication number
RU123265U1
RU123265U1 RU2012127205/07U RU2012127205U RU123265U1 RU 123265 U1 RU123265 U1 RU 123265U1 RU 2012127205/07 U RU2012127205/07 U RU 2012127205/07U RU 2012127205 U RU2012127205 U RU 2012127205U RU 123265 U1 RU123265 U1 RU 123265U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
voltage
resistor
power supply
shielded
Prior art date
Application number
RU2012127205/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Данилович Добкин
Валерий Геннадьевич Мальков
Екатерина Николаевна Топоркова
Николай Ильич Джус
Владимир Викторович Скарлыкин
Александр Юрьевич Андрианов
Владимир Николаевич Федосеев
Виктор Дмитриевич Ковалев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество Холдинговая Компания "Электрозавод" (Оао "Электрозавод")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество Холдинговая Компания "Электрозавод" (Оао "Электрозавод") filed Critical Открытое Акционерное Общество Холдинговая Компания "Электрозавод" (Оао "Электрозавод")
Priority to RU2012127205/07U priority Critical patent/RU123265U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123265U1 publication Critical patent/RU123265U1/ru

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Высоковольтная импульсная установка, содержащая высоковольтный импульсный источник питания с подключенной к нему нагрузкой, по меньшей мере, одним экранированным и заземленным в одной точке кабелем, отличающаяся тем, что заземление экранированного кабеля произведено через резистор.

Description

Данное предложение относится к области электротехники, и используется в высоковольтных преобразователях частоты, генераторах импульсов и т.д. и касается улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС) компонентов, входящих в установку.
Широко известна [1] высоковольтная импульсная установка (далее ВИУ), содержащая импульсный источник питания, соединенный с нагрузкой экранированным кабелем с заземленным с двух сторон экраном. Недостаток состоит в относительно плохой электромагнитной обстановке, возникающей при работе установки (возникновение больших паразитных токов).
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является ВИУ [2], содержащая высоковольтный импульсный источник питания с подключенной к нему нагрузкой при помощи экранированного и заземленного в одной точке кабеля.
Экран кабеля в такой установке заземляют, как правило, на входе. Однако и в этом случае на выходе ВИУ возникают большие электромагнитные помехи, обусловленные большими импульсными токами заряда и разряда емкости экрана по отношению к земле и недостаточной ЭМС.
Целью полезной модели является снижение электромагнитных помех путем повышения ЭМС.
Поставленная цель достигается за счет того, что заземление экранированного кабеля производят через резистор.
На фиг.1 - приведена схема ВИУ с одним экранированным кабелем.
На фиг 2 - приведена схема ВИУ с несколькими экранированными кабелями.
На фиг.3 - приведена осциллограмма напряжения на нагрузке в системе электропитания при использовании резистора.
На фиг.4 - приведена осциллограмма того же напряжения в системе электропитания без резистора.
ВИУ (фиг.1) состоит из высоковольтного импульсного источника питания 1, к которому экранированным кабелем 2 подключена нагрузка 3. Экран кабеля через резистор 4 связан с заземлением 5 в одной точке. Часть соединений может быть проведена через заземление 5 или посредством других способов (шины и т.п.). На фиг.2 показано подключение нагрузки с помощью нескольких экранированных кабелей, если это многофазный выход или несколько нагрузок питается от одного источника.
ВИУ работает следующим образом. Импульсное напряжение требуемого характера (например, серия импульсов переменной частоты и амплитуды) подается от импульсного источника питания 1 по жилам экранированного кабеля 2 на нагрузку 3. При формировании каждого очередного импульса напряжения емкость экрана кабеля 2 заряжается, а при исчезновении импульса емкость экрана разряжается благодаря токам утечки. Отказаться от экрана в кабеле 2 в ряде случаев нельзя. Экран служит как механической защитой, так и обеспечивает равномерное распределение электрического поля, например, при использовании в качестве изоляции кабеля сшитого полиэтилена (применяемого для улучшения ЭМС). На экранах кабелей наводится напряжение, так как экран по отношению к жиле обладает электрической емкостью, которая заряжается, разряжается импульсными («иголками») токами. «Иголки» (электромагнитные помехи) зарядных и разрядных (емкостных) токов накладываются на полезный импульсный сигнал, искажая его (Фиг.4). Резистор 4 ограничивает величину этих «иголок» тока, тем самым снижая наводки на полезный сигнал (фиг.3). Частота импульсов напряжения, показанная на фиг.3, 4 равна 8.5 кГц, а частота огибающей 50 Гц.
К системе электропитания относится высоковольтный импульсный источник питания 1, (фиг.1), в качестве которого используют инвертор напряжения с выходным L-C фильтром, а нагрузкой 3 - реактор.
Осциллограмма на фиг.3 соответствует заземлению экранированного кабеля через резистор в 1 кОм, а на фиг.4 - показана осциллограмма кривой напряжения на нагрузке, когда заземление кабеля происходит без резистора. При использовании кабелей со сшитой изоляцией целесообразная величина сопротивления заземляющего резистора при напряжениях установки от 6 до 10 кВ составляет 0,3÷1 кОм. Величина резистора определена моделированием и экспериментальными исследованиями на статическом преобразователе частоты на 6 кВ, используемом для испытаний высоковольтной трансформаторно-реакторной продукции. Целесообразной признана величина резистора, при которой для экранированных кабелей с длиной 10-30 метров помехи («иголки») не превышают единиц процентов от выходного напряжения.
Источники информации:
1. Т.Уильяме, К.Армстронг. ЭМС для систем и установок. М. «Технологии», 2004 г., стр.295, рис.7.14.
2. Патент US 7173395 (В2), опубл. 06.02.2007 г. - прототип

Claims (1)

  1. Высоковольтная импульсная установка, содержащая высоковольтный импульсный источник питания с подключенной к нему нагрузкой, по меньшей мере, одним экранированным и заземленным в одной точке кабелем, отличающаяся тем, что заземление экранированного кабеля произведено через резистор.
    Figure 00000001
RU2012127205/07U 2012-06-29 2012-06-29 Высоковольтная импульсная установка RU123265U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127205/07U RU123265U1 (ru) 2012-06-29 2012-06-29 Высоковольтная импульсная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127205/07U RU123265U1 (ru) 2012-06-29 2012-06-29 Высоковольтная импульсная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123265U1 true RU123265U1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49257125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127205/07U RU123265U1 (ru) 2012-06-29 2012-06-29 Высоковольтная импульсная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123265U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708638C2 (ru) * 2015-07-09 2019-12-10 Констрюксьон Электроник Плюс Телекоммюникасьон Инвертор с высокой удельной мощностью
RU2786930C1 (ru) * 2022-01-10 2022-12-26 Илья Николаевич Джус Электроаппарат в металлическом корпусе

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708638C2 (ru) * 2015-07-09 2019-12-10 Констрюксьон Электроник Плюс Телекоммюникасьон Инвертор с высокой удельной мощностью
RU2786930C1 (ru) * 2022-01-10 2022-12-26 Илья Николаевич Джус Электроаппарат в металлическом корпусе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rönnberg et al. On waveform distortion in the frequency range of 2 kHz–150 kHz—Review and research challenges
CN103999347A (zh) 脉冲电压发生装置
Sheeba et al. Simulation of impulse voltage generator and impulse testing of insulator using MATLAB Simulink
RU123265U1 (ru) Высоковольтная импульсная установка
Yue et al. A novel series arc fault detection method using sparks in DC microgrids with buck converter interface
Baranov et al. Analysis of characteristics and possibilities of high-voltage electrical engineering complex Scientific-&-Research Planning-&-Design Institute «Molniya» of NTU «KhPI» for the tests of objects of energy, armament, aviation and space-rocket technique on electric safety and electromagnetic compatibility
Pokryvailo A high-power 200 kV power supply for capacitor charging applications
CN205336147U (zh) 一种冲击电压发生器
Sutaria et al. Propagation of supraharmonics through EMI filters with varying loads
Ur-Rehman et al. Design and fabrication of a high voltage lightning impulse generator
Ala et al. EMI analysis in electrical drives under lightning surge conditions
Radwan et al. Mitigation of electric fields underneath EHV transmission lines using active and passive shield wires
Ning et al. Detection and classification of MMC-HVDC transmission line faults based on one-terminal transient current signal
CN202929099U (zh) 一种母线屏蔽层电位监测装置
Brociek et al. Propagation of higher harmonics of voltage and current in the power system at changing location of nonlinear load
CN203786285U (zh) 一种高压带电显示器的校验装置
Fisher et al. Transient control levels
KR101936103B1 (ko) 의사선로를 구비한 다중 보호등급을 위한 서지 및 전자기펄스 보호장치
Willmann et al. Automotive industry's EMC requirements for voltage ripple in the high-voltage system of electrical vehicles
CN107356833B (zh) 一种工频续流试验装置的控制测量电路
Steiner et al. Modular DC test system
Sabiha Lightning-induced overvoltages in medium voltage distribution systems and customer experienced voltage spikes
Darajit et al. Design of EMI Filter for Switched Mode Power supply
Meng et al. Influence of grounding design around down lead on lightning impulse behavior of substation grounding grid
Moufakkir et al. Analysis of Electric Field and Surface Discharge in Liquid-Solid Insulation System for HVDC Components

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200630