RU2478215C1 - Контур отсечки искрового разряда - Google Patents
Контур отсечки искрового разряда Download PDFInfo
- Publication number
- RU2478215C1 RU2478215C1 RU2011140474/28A RU2011140474A RU2478215C1 RU 2478215 C1 RU2478215 C1 RU 2478215C1 RU 2011140474/28 A RU2011140474/28 A RU 2011140474/28A RU 2011140474 A RU2011140474 A RU 2011140474A RU 2478215 C1 RU2478215 C1 RU 2478215C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- circuit
- spark
- spark discharge
- series
- voltage
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 13
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000010791 quenching Methods 0.000 claims description 33
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 claims description 33
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 4
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/12—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
- G01R31/14—Circuits therefor, e.g. for generating test voltages, sensing circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
- H01T4/00—Overvoltage arresters using spark gaps
- H01T4/16—Overvoltage arresters using spark gaps having a plurality of gaps arranged in series
- H01T4/20—Arrangements for improving potential distribution
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K3/00—Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
- H03K3/02—Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
- H03K3/53—Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
- H03K3/537—Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback the switching device being a spark gap
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
- Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
- Testing Relating To Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к управляемому отсекающему беспроводному соединению для системы испытаний импульсами высокого напряжения, предпочтительно для гарантирования качества силовых трансформаторов. Управляемый контур (1) отсечки искрового разряда состоит из множества последовательно соединенных отдельных искровых промежутков (4, 4а), параллельно с которыми соединена последовательность активных сопротивлений для управления потенциалом, и причем, по меньшей мере, в одном отдельном искровом промежутке (4, 4а) расположен вспомогательный электрод (9, 9а) для внешнего инициирования. В дополнение к активным сопротивлениям, параллельно с отдельными искровыми зазорами (4, 4а) соединены конденсаторы (3, 3а), а контур отсечки содержит дополнительный гасящий блок (20), состоящий из последовательно соединенных компенсирующего сопротивления (21) и компенсирующей индуктивности (22) вместе с искровым промежутком (23), соединенным параллельно с ними, подключенный до или после, по меньшей мере, одного каскада контура (1) отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, при этом контур отсечки (1) искрового разряда с дополнительным гасящим блоком (20) прикреплен вместе с делителем (32) напряжения к общей несущей раме (30) с одним главным электродом (35) для этих вспомогательных компонентов. Технический результат заключается в уменьшении габаритов устройства. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к контуру отсечки искрового разряда для системы испытаний импульсами высокого напряжения, предпочтительно с целью гарантирования качества силовых трансформаторов.
Предшествующий уровень техники
Испытание высоким напряжением имеет целью моделирование кратковременных перенапряжений в сети трехфазного переменного тока посредством искусственно создаваемых импульснообразных волн. В таком случае обеспечивается классическое различие между внешними перенапряжениями, которые создаются, например, разрядом молнии, и внутренними перенапряжениями цепей, которые возникают из-за процессов коммутации в сети. Множество явлений перенапряжений в целях испытаний сводят к стандартизированным грозовым и коммутационным перенапряжениям. Для этих тестовых напряжений определяют переменные, которые описывают повышение напряжения, пиковое значение и его снижение в пределах установленных допусков. В случае напряжения отсечки грозового импульса, которое нужно для моделирования воздействия быстрых изменений напряжения, время отсечки добавляется в качестве дополнительной переменной. Требования, формы напряжения и установление его параметров определены стандартом ICE 60060-1. В зависимости от соответствующих выполняемых стандартных испытаний, система для испытаний импульсами высокого напряжения содержит для этой цели генератор импульсов и вспомогательные компоненты, такие как искровой промежуток отсечки, делитель напряжения и средство компенсации выбросов напряжения.
В частности, в последнее время на рынке утвердились схемы умножителей Маркса, также называемые генераторами Маркса. Схемы этого типа разработаны в 1923 г., названы его именем, защищены патентом DE 455933 и состоят из нескольких каскадов схем, причем каждый из каскадов содержит последовательно соединенные импульсную емкость, коммутирующий элемент, в частности коммутирующий искровой промежуток, и сопротивление, соединенное параллельно с импульсной емкостью и коммутирующим элементом, а также сопротивление, соединенное последовательно с ними. В таком случае два последовательных каскада соединяются друг с другом таким образом, что они оказываются соединенными параллельно для зарядки и соединенными последовательно для разрядки.
Импульсные конденсаторы заряжаются посредством зарядного постоянного напряжения. Присутствующие зарядные сопротивления в этой связи не только ограничивают зарядный ток, но и обеспечивают временное последовательное соединение конденсаторов посредством искровых промежутков. Искровые расстояния искровых промежутков выбираются так, что они все же не полностью пробиваются при достижении максимального зарядного тока.
После зарядки всех импульсных конденсаторов до их квазистатического конечного значения напряжения имеет место инициирование самого нижнего искрового промежутка, который при этом пробивается. Теперь в следующем искровом промежутке присутствует удвоенное зарядное напряжение, так что он оказывается действительно инициированным. Независимо от количества включенных каскадов, процесс разрядки проходит на основе сложения зарядных напряжений ранее инициированных каскадов вплоть до последнего каскада.
Таким образом, можно генерировать импульсы напряжения очень малой длительности и одновременно большой амплитуды, которые пригодны, в частности, для испытаний и проверок в технологии высоких напряжений для обеспечения электрической прочности диэлектрика, а также сопротивления помехам при электромагнитной совместимости.
Также известно, например - из документа DE 19639023, что увеличение предельной емкости нагрузки только что описанного генератора Маркса реализуется посредством схемного сложения, при котором во время выброса напряжения на емкости нагрузки, т.е. на испытуемом элементе, достигается снижение напряжения, которое вновь исключается после спада выброса. Таким образом, схемное сложение, именуемое также последовательной компенсацией выбросов напряжения, не устраняет причину выброса, а обеспечивает компенсацию выброса на емкости нагрузки, т.е., в частности, на испытуемом элементе. Средство компенсации выбросов состоит из компенсирующей емкости и, по меньшей мере, одного разрядного сопротивления или разрядного искрового зазора, соединенного параллельно ему, причем средство схемного сложения следует соединять последовательно с испытуемым объектом в схемах умножителя Маркса. В отличие от средства компенсации выбросов, последовательно соединяемого с испытуемым объектом, известна также разработка этого средства в форме, предусматривающей параллельное соединение относительно испытуемого элемента. В отличие от только что описанной формы воплощения, в случае средства компенсации выбросов, выполненного таким образом, компенсирующая емкость и, по меньшей мере, одно разрядное сопротивление или разрядный искровой зазор располагаются последовательно.
Кроме того, необходимо также моделирование нагрузки перенапряжения в периоды работы и исследование электрической прочности диэлектрика высоковольтных компонентов путем воздействия на испытуемые объекты, как уже упоминалось, импульсным напряжением отсечки. Для успешного проведения стандартного испытания этого типа необходимо прерывать прикладываемое напряжение в пределах допуска, составляющего несколько микросекунд желаемого времени, прошедшего с начала волны напряжения. Это реализуется технически посредством отсекающих искровых промежутков, таких, как уже давно известные в данной области техники, например, из документов DD 143130 или DE 1255192.
Помимо этого, в системе для испытаний импульсами высокого напряжения имеется соединение с последним каскадом схемы умножителя Маркса, к которому помимо испытуемого объекта также подключен делитель импульсного напряжения с емкостным гашением, который уменьшает напряжение грозового выброса, генерируемое во время разрядки каскадов, до значений, которые можно обрабатывать путем измерительных и регистрирующих приборов.
Все эти встроенные системные компоненты системы для испытаний импульсами высокого напряжения имеют надлежащий физический размер и должны быть скомпонованы в области испытаний с заранее определенным минимальным взаимным промежутком, зависящим от уровня напряжения. Более того, необходимо придерживаться одинаково определенных, зависящих от напряжения минимальных промежутков между находящимися под напряжением элементами и границей области испытаний. Таким образом, требование к пространству, занимаемому всей системой для испытаний импульсами высокого напряжения, является важным. Кроме того, поскольку фирм-изготовителей трансформаторов много, приходится сдвигать всю систему для испытаний импульсами высокого напряжения, чтобы заменить испытуемый объект. В этом случае генератор Маркса и три дополнительных вспомогательных компонента должны быть выполнены с возможностью перемещения по отдельности через испытательный цех и повторной сборки в виде системы для испытаний импульсами высокого напряжения и ее настройки. Этот процесс отнимает время и неудобен в реализации.
Помимо этого, результатом известной компоновки системы для испытаний импульсами высокого напряжения, состоящей из генератора Маркса и трех последовательных вспомогательных компонентов, являются дополнительные емкостные нагрузки, которыми нельзя пренебречь и которые могут иметь последствием несоблюдение стандарта испытаний.
Краткое изложение существа изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы уменьшить обуславливаемый напряжением физический размер вспомогательных компонентов, в частности отсекающего промежутка и средства компенсации выбросов, и тем самым снизить потребность в пространстве всей системы для испытаний импульсами высокого напряжения, тем самым создавая возможность более эффективной работы испытательного цеха. Помимо этого, задача изобретения состоит в том, чтобы уменьшить емкостные нагрузки испытательной цепи по сравнению с системами для испытаний импульсами высокого напряжения, известными из уровня техники.
Эта задача решается с помощью управляемого контура отсечки искрового разряда с признаками согласно первому пункту формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения относятся к конкретным предпочтительным вариантам осуществления изобретения.
Общий замысел изобретения в таком случае заключается в объединении функциональных возможностей управляемого контура отсечки искрового разряда и средства компенсации выбросов напряжения в одном вспомогательном компоненте. В соответствии с изобретением управляемый контур отсечки искрового разряда с этой целью продолжен дополнительным гасящим блоком, состоящим из последовательно соединенных гасящего сопротивления и гасящей индуктивности и искрового зазора, соединенного с ними параллельно. Дополнительный гасящий блок в таком случае подключен до или после, по меньшей мере, одного каскада контура отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, т.е. последовательное электрическое соединение, по меньшей мере, с одним из каскадов контура отсечки искрового разряда. Гасящий блок поглощает энергию колебаний на максимуме напряжения грозового импульса и подает ее снова на спаде этого импульса, вследствие чего уменьшается эффективное колебание на максимуме напряжения грозового импульса. Если по контуру отсечки искрового разряда пробегает дуга, то это приводит к нулевому потенциалу напряжения вдоль столба. Таким образом, встроенные конденсаторы контура отсечки искрового разряда как бы соединяются перемычкой. Помимо этого, потенциал напряжения, который спадает через гасящий блок, тоже сводится к нулю, что получается за счет короткого замыкания, тем самым инициируя искровой зазор, расположенный параллельно гасящему сопротивлению и гасящей емкости, соединенным последовательно. Независимо от соответствующего приложения, используемые компоненты дополнительного гасящего блока являются взаимозаменяемыми и поэтому охватывают большой диапазон параметров стандартов испытаний.
Для отдельных стандартных испытаний возникают следующие функциональные возможности сочетания контура отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком.
Дополнительный гасящий блок подсоединен для ударного импульса выброса; контур отсечки искрового разряда в соответствии с изобретением функционирует как средство компенсации выбросов.
Гасящий блок замкнут накоротко при импульсе отсечки грозового выброса и поэтому не работает, так как из-за длительности короткого импульса нет нужды в гашении с помощью средства компенсации выброса. Импульс можно отсечь после истечения заранее определенного периода времени с помощью контура отсечки искрового разряда.
Контур отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком можно удалять из испытательной цепи, предназначенной для стандартных испытаний, путем переключения импульсов выброса, поскольку функциональные возможности упомянутого контура оказываются ненужными для испытания этого типа.
В прошлом, в соответствии с известным уровнем техники контур отсечки искрового разряда и средство компенсации выбросов эксплуатировались как отдельные компоненты, и их приходилось располагать на определенном расстоянии друг от друга в области испытаний. Посредством предусматриваемого в соответствии с изобретением функционального объединения контура отсечки искрового разряда и средства компенсации выбросов в один вспомогательный компонент оператор, работающий в области испытаний, впервые получает возможность уменьшить количество требуемых вспомогательных компонентов и тем самым оптимизировать требование к пространству, занимаемому всей областью испытаний. Таким образом, можно эффективнее использовать область испытаний. Кроме того, контур отсечки искрового разряда в соответствии с изобретением, снабженный дополнительным гасящим блоком, имеет в результате меньшую емкостную нагрузку в испытательной цепи, чем отдельные вспомогательные компоненты известных технических решений. Благодаря тому, что оператор установки теперь может получить функционально пристраиваемый вспомогательный компонент и тем самым может обойтись без больших затрат на дополнительные конденсаторы неизбежного, в противном случае отдельного средства компенсации выбросов, так что в связи с устройством, соответствующим изобретению, ожидается существенная экономия производственных затрат.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения последовательная цепь гасящего блока, состоящая из гасящего сопротивления и гасящей индуктивности, продолжается дополнительной гасящей емкостью, которая имеет эффект гомогенизации деления напряжений по конденсаторам контура отсечки искрового разряда.
В соответствии с дополнительным предпочтительным вариантом осуществления изобретения контур отсечки искрового разряда, снабженный, в соответствии с изобретением дополнительным гасящим блоком и дополнительным вспомогательным компонентом, в частности делителем напряжения, располагается на общей несущей раме лишь с одним головным электродом для обоих вспомогательных компонентов. Поэтому оказывается возможным физическое сведение воедино, по существу, отдельных вспомогательных компонентов и перемещение их на одной общей несущей раме простым способом в испытательный цех.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 изображает принципиальную схему контура отсечки искрового разряда, известного из уровня техники;
фиг.2 изображает принципиальную схему гасящего блока в соответствии с изобретением;
фиг.3 изображает предпочтительный вариант осуществления гасящего блока в соответствии с изобретением; и
фиг.4 изображает предпочтительный вариант осуществления контура отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком в соответствии с изобретением.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
На фиг.1 показана принципиальная схема управляемого контура отсечки искрового разряда, которая известна из документа DD 143130. Она раскрывает принцип управления контуром отсечки 1 искрового разряда с помощью емкостного делителя 2 напряжения. Вся компоновка расположена в окрестности испытуемого элемента, который здесь подробно не показан, параллельного испытательному генератору высокого напряжения. Испытательное напряжение, подлежащее отсечке, равномерно, в соответствии с емкостями, которые выбраны одинакового размера, распределяется по конденсаторам 3 делителя 2 напряжения и при этом также по каждому отдельному искровому промежутку 4 контура отсечки 1 искрового разряда. Промежуточные потенциалы на отдельных соединениях 5 конденсаторов емкостного делителя 2 напряжения соединены с основным электродом 6 соответствующего отдельного искрового промежутка 4 посредством перемычек 7 для управления потенциалом. Второе соединение с тем же отдельным искровым промежутком 4 осуществляется посредством линии 8 схемы со вспомогательным электродом 9, которая включена в упомянутый основной электрод 6 для инициирования отдельного искрового промежутка 4.
Инициирование контура отсечки 1 искрового разряда заключается в том, что самый нижний отдельный искровой промежуток 4a, ближайший к «земле», обычным образом «зажигают» извне с помощью инициирующего импульса, подаваемого на вспомогательный электрод 9a, так что конденсатор 3a этого первого каскада разряжается посредством отдельного искрового промежутка 4a. Разрядный ток в этом случае течет также через перемычку 7. С одной стороны, это приводит к появлению напряжения самоиндукции в перемычке 7, а с другой стороны - создает в линии 8 схемы, которая проходит на достаточно большом расстоянии, напряжение взаимоиндукции, которое, однако, меньше, чем напряжение в перемычке 7. Поскольку и перемычка 7, и линия 8 схемы имеют общую точку соединения в соединении 5 конденсаторов, разность напряжений приводит к пробою в соответствующем отдельном искровом промежутке между вспомогательным электродом 9 и основным электродом 6, а значит, и к инициированию этого отдельного искрового промежутка 4. Образование дуги через последующие каскады, а значит, и через весь контур 1 отсечки искрового разряда происходит аналогичным образом.
На фиг.2 показан гасящий блок 20, состоящий из последовательно соединенных компенсирующего сопротивления 21 и компенсирующей индуктивности 22 и искрового промежутка 23, который подсоединен параллельно им и который образован двумя противоположными колпаками 24 и 25. Дополнительный гасящий блок 20 в этом случае подсоединен до или после, по меньшей мере, одного каскада контура 1 отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, т.е. оказывается электрически соединенным последовательно, по меньшей мере, с одним из каскадов контура 1 отсечки искрового разряда. Если гасящий блок 20 расположен на первом каскаде контура 1 отсечки искрового разряда, то «землю» 26, которая в противном случае находилась бы здесь, приходится размещать в дополнительном гасящем блоке 20. Более того, электрические параметры отдельных компонентов можно адаптировать к внешним базовым условиям путем простой замены.
В отличие от фиг.2, гасящий блок 20, изображенный на фиг.3, содержит гасящую емкость 27, которая дополнительно соединена последовательно с гасящим сопротивлением 21 и гасящей индуктивностью 22 и которая дает гомогенизацию деления напряжения по конденсаторам 3 контура 1 отсечки искрового разряда.
На фиг.4 показана предпочтительная форма осуществления изобретения, в которой соответствующий изобретению контур 1 отсечки искрового разряда с дополнительным гасящим блоком 20 расположен вместе с дополнительным вспомогательным компонентом, а именно - делителем 32 напряжения, на общей несущей раме 30 лишь с одним главным электродом 35 для обоих вспомогательных компонентов. Оба вспомогательных компонента изображены на фиг.4 лишь схематически для ясности. В этом случае несущая рама 30 выполнена из рамной конструкции, которая является, например, удлиненной, и поэтому является линейной конструкцией, и снабжена дополнительными поперечно закрепленными плечами. Вспомогательные компоненты прикреплены к этой раме 30 и электрически соединены с ней. Кроме того, верхние концы соответствующих вспомогательных компонентов механически закреплены посредством электропроводных поперечных опор 33 и 34. В свою очередь, с поперечными опорами 33 и 34 соединен главный электрод 35, который может быть выполнен, например, в форме тороида. Таким образом, электропроводные поперечные опоры 33 и 34 решают задачу не только механической фиксации главного электрода 35, но и обеспечения выравнивания потенциалов между вспомогательными компонентами и головным электродом 35. Кроме того, вспомогательные компоненты электрически взаимосвязаны посредством общей точки соединения в зоне электропроводных поперечных опор 33 и 34 и поэтому имеют одинаковый уровень напряжения в этой зоне.
Claims (2)
1. Управляемый контур (1) отсечки искрового разряда, состоящий из множества последовательно соединенных отдельных искровых промежутков (4, 4а), параллельно с которыми соединена последовательность активных сопротивлений для управления потенциалом, и причем, по меньшей мере, в одном отдельном искровом промежутке (4, 4а) расположен вспомогательный электрод (9, 9а) для внешнего инициирования, отличающийся тем, что в дополнение к активным сопротивлениям, параллельно с отдельными искровыми зазорами (4, 4а) соединены конденсаторы (3, 3а), а контур отсечки содержит дополнительный гасящий блок (20), состоящий из последовательно соединенных компенсирующего сопротивления (21) и компенсирующей индуктивности (22) вместе с искровым промежутком (23), соединенным параллельно с ними, подключенный до или после, по меньшей мере, одного каскада контура (1) отсечки искрового разряда, образуя последовательную цепь, при этом контур отсечки (1) искрового разряда с дополнительным гасящим блоком (20) прикреплен вместе с делителем (32) напряжения к общей несущей раме (30) с одним главным электродом (35) для этих вспомогательных компонентов.
2. Управляемый контур (1) отсечки искрового разряда по п.1, отличающийся тем, что последовательная цепь гасящего блока (20), состоящего из компенсирующего сопротивления (21) и компенсирующей индуктивности (22), продолжена дополнительной гасящей емкостью (27).
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102009012114.5A DE102009012114B4 (de) | 2009-03-06 | 2009-03-06 | Gesteuerte Abschneidefunkenstrecke sowie elektrische Anlage mit einer gesteuerten Abschneidefunkenstrecke |
DE102009012114.5 | 2009-03-06 | ||
PCT/EP2010/000096 WO2010099842A1 (de) | 2009-03-06 | 2010-01-12 | Abschneidefunkenstrecke |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2478215C1 true RU2478215C1 (ru) | 2013-03-27 |
Family
ID=42061164
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011140474/28A RU2478215C1 (ru) | 2009-03-06 | 2010-01-12 | Контур отсечки искрового разряда |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8344554B2 (ru) |
EP (1) | EP2404177A1 (ru) |
JP (1) | JP5832303B2 (ru) |
KR (1) | KR101646634B1 (ru) |
CN (1) | CN102365556B (ru) |
BR (1) | BRPI1012643A2 (ru) |
DE (1) | DE102009012114B4 (ru) |
RU (1) | RU2478215C1 (ru) |
WO (1) | WO2010099842A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2485313B1 (en) * | 2009-09-30 | 2021-11-24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Insulation failure inspecting apparatus, insulation failure inspecting method using same, and method for manufacturing electrochemical cell |
US9219427B2 (en) * | 2012-10-11 | 2015-12-22 | Semtech Corporation | Reduction of electrostatic discharge effects in charge-pump elevator ladder |
CN107390106B (zh) * | 2017-07-25 | 2020-12-29 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 一种空心电抗器故障定位电路 |
CN108493954B (zh) * | 2018-05-04 | 2024-02-23 | 王炎 | 一种并联电容器微涌流辅助合闸系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB789348A (en) * | 1955-01-25 | 1958-01-22 | Micafil Ltd | Improvements in or relating to apparatus for producing electrical impulses |
FR1257968A (fr) * | 1960-03-04 | 1961-04-07 | Haefely & Cie Ag Emil | Dispositif de montage pour amortir les surtensions dans les générateurs d'impulsions à plusieurs étages |
DE1255192B (de) * | 1961-06-22 | 1967-11-30 | Ferranti Ltd | Gesteuerte Hochspannungs-Abschneidefunkenstrecke |
DE1286190B (de) * | 1966-11-23 | 1969-01-02 | Bbc Brown Boveri & Cie | Hochspannungsableiter |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DD18249A (ru) * | ||||
DE455933C (de) | 1923-10-12 | 1928-02-13 | Erwin Marx Dr Ing | Verfahren zur Schlagpruefung von Isolatoren und anderen elektrischen Vorrichtungen |
US2077773A (en) * | 1936-05-08 | 1937-04-20 | Ohio Brass Co | Impulse generator |
US2246180A (en) * | 1938-09-30 | 1941-06-17 | Gen Electric | Lighting arrester |
US3073973A (en) * | 1960-03-04 | 1963-01-15 | Haefely & Cie Ag Emil | Circuit arrangements for the damping of excess voltages in shock potential generators |
CH474897A (de) * | 1966-09-20 | 1969-06-30 | Transform Roentgen Matern Veb | Mehrstufiger Stossspannungsgenerator zur Erzeugung abgeschnittener Stosswellen |
CH543746A (de) * | 1971-10-15 | 1973-10-31 | Haefely & Cie Ag Emil | Mehrfachabschneidefunkenstrecke mit Potentialsteuerung |
DD143130A1 (de) * | 1979-04-18 | 1980-07-30 | Werner Schrader | Gesteuerte abschneidefunkenstrecke |
JPS57135690A (en) * | 1981-02-12 | 1982-08-21 | Mitsubishi Electric Corp | Impulse voltage generator |
JPS59126266A (ja) * | 1983-01-08 | 1984-07-20 | Fuji Electric Co Ltd | インパルス電圧印加相切換装置 |
JPS6319570A (ja) * | 1986-07-11 | 1988-01-27 | Hitachi Ltd | ガス絶縁機器の試験方法 |
US5311067A (en) * | 1992-06-15 | 1994-05-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | High performance pulse generator |
DE4341924A1 (de) * | 1993-12-09 | 1995-06-14 | Bettermann Obo Ohg | Schaltungsanordnung zur Erzeugung von Stoßströmen zur Blitzsimulation |
DE19639023A1 (de) | 1996-09-23 | 1998-03-26 | Haefely Trench Ag | Impulsspannungsgeneratorschaltung |
US6060791A (en) * | 1998-03-03 | 2000-05-09 | The Regents Of The University Of California | Ultra-compact Marx-type high-voltage generator |
RU2191454C2 (ru) * | 2000-06-27 | 2002-10-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стример" | Импульсный грозовой разрядник для линии электропередачи (варианты) и колонка импульсных разрядников |
JP2002260810A (ja) * | 2001-03-06 | 2002-09-13 | Nippon Paint Co Ltd | 低騒音型スパークギャップスイッチ |
US7474017B2 (en) * | 2006-06-12 | 2009-01-06 | Applied Physical Electronics, L.C. | Low impedance high performance pulse generator |
-
2009
- 2009-03-06 DE DE102009012114.5A patent/DE102009012114B4/de active Active
-
2010
- 2010-01-12 BR BRPI1012643A patent/BRPI1012643A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2010-01-12 WO PCT/EP2010/000096 patent/WO2010099842A1/de active Application Filing
- 2010-01-12 JP JP2011552333A patent/JP5832303B2/ja active Active
- 2010-01-12 US US13/254,251 patent/US8344554B2/en active Active
- 2010-01-12 EP EP10700700A patent/EP2404177A1/de not_active Withdrawn
- 2010-01-12 CN CN201080014839.0A patent/CN102365556B/zh active Active
- 2010-01-12 RU RU2011140474/28A patent/RU2478215C1/ru active
- 2010-01-12 KR KR1020117023395A patent/KR101646634B1/ko active IP Right Grant
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB789348A (en) * | 1955-01-25 | 1958-01-22 | Micafil Ltd | Improvements in or relating to apparatus for producing electrical impulses |
FR1257968A (fr) * | 1960-03-04 | 1961-04-07 | Haefely & Cie Ag Emil | Dispositif de montage pour amortir les surtensions dans les générateurs d'impulsions à plusieurs étages |
DE1255192B (de) * | 1961-06-22 | 1967-11-30 | Ferranti Ltd | Gesteuerte Hochspannungs-Abschneidefunkenstrecke |
DE1286190B (de) * | 1966-11-23 | 1969-01-02 | Bbc Brown Boveri & Cie | Hochspannungsableiter |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8344554B2 (en) | 2013-01-01 |
KR20110125666A (ko) | 2011-11-21 |
CN102365556A (zh) | 2012-02-29 |
WO2010099842A1 (de) | 2010-09-10 |
DE102009012114B4 (de) | 2016-04-21 |
JP2012519834A (ja) | 2012-08-30 |
CN102365556B (zh) | 2014-09-10 |
US20110316433A1 (en) | 2011-12-29 |
EP2404177A1 (de) | 2012-01-11 |
KR101646634B1 (ko) | 2016-08-08 |
BRPI1012643A2 (pt) | 2016-04-05 |
JP5832303B2 (ja) | 2015-12-16 |
DE102009012114A1 (de) | 2010-09-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7170198B2 (en) | Trigger arrangement for a Marx generator | |
RU2478215C1 (ru) | Контур отсечки искрового разряда | |
CN107818218B (zh) | 一种用于电磁故障注入的纳秒级电磁脉冲发生器 | |
US6211683B1 (en) | Impulse voltage generator circuit | |
CN103155307A (zh) | 脉冲型气体放电激光器的高精度同步 | |
US20070159760A1 (en) | Methods and Systems Related to Pulsed Power | |
JP5057230B2 (ja) | 雷インパルス電圧試験装置 | |
DE102014116586B4 (de) | Korona-Zündsystem für einen Verbrennungsmotor | |
DE10230827A1 (de) | Blitzstromtragfähige Funkenstrecke | |
RU2352502C1 (ru) | Установка для испытаний летательных аппаратов на молниестойкость | |
US8669768B2 (en) | High-voltage pulse test system | |
Heffernan et al. | A fast, 3MV marx generator for megavolt oil switch testing with an integrated abramyan network design | |
Sack et al. | Design and test of a modular trigger generator for over-voltage triggering of Marx generators | |
JP2022038526A (ja) | インパルス電圧発生装置 | |
Chernenko et al. | Rectangular current pulse generator to test varistors with pulsed electrical load | |
Sack et al. | A bipolar Marx generator for a mobile electroporation device | |
SU641635A2 (ru) | Генератор высоковольтных импульсов | |
Sack et al. | Testing of a modular over-voltage trigger device for Marx generators | |
US20060256496A1 (en) | Methods and apparatuses related to pulsed power | |
Zhang et al. | TECHNICAL REPORT: CVEL-13-047 | |
DE202010000820U1 (de) | Abschneidefunkenstrecke | |
JPH0480351B2 (ru) | ||
DE102012204324A1 (de) | Zündvorrichtung für eine Hochdruckentladungslampe und Betriebsvorrichtung mit einer derartigen Zündvorrichtung |