10KV配电电力电压选配200KV雷电冲击电压发生器_电力案例

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10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施 孙然

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施 孙然

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施孙然发表时间:2018-12-24T16:59:17.583Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:孙然张陶宁由晓宇罗芫滕俊达孙晨光[导读] 摘要:在10kV配电线路进行运转时,如果遭受到雷击就有一定的概率造成线路无法顺利的运转,所以防雷处理就显得极为关键。

国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司辽宁省抚顺市 113008摘要:在10kV配电线路进行运转时,如果遭受到雷击就有一定的概率造成线路无法顺利的运转,所以防雷处理就显得极为关键。

为此,相关从业者应对雷击出现的原因展开深入的研究,且务必要在初期就做好相应的预防,避免遭受雷击影响,使其安全性有所保障。

关键词:10kv配电线路;雷击故障;防雷措施引言10KV配电线路能否稳定、安全运行会直接关系到用电人员的安全问题,会影响电力系统的正常运行,更会给整个社会带来不良影响。

现如今,10kV配电线路的防雷措施仍然不到位,应该积极开展有效应对工作,搜集相关资料,分析雷击现象并寻找防雷措施,大力降低雷击跳闸率和损坏率,确保正常供电用电。

1 10kV配电线路遭受雷击的形式和危害一般来说,在我国,电力10kV配电线路经常会受到空气状况的影响,并且这一影响在雷电天气会体现的更加明显,此时,雷雨等恶劣天气会导致电力10kV配电线路受到严重的破坏。

雷击对10kV配电线路的负面影响非常大,它会造成电源开关的跳闸,引起绝缘子串炸裂,从而形成一些接地故障;雷电在击打导线时会引起绝缘闪络,致使相间短路,这种短路极有可能把导线、金属器具烧断;在10kV配电线路受到雷击时,由于接地线上的电压较高,还可能会击穿杆塔上的间隙。

2 10kV配电线路遭受雷击的原因近年来,自从10kV配电线路逐渐成为10kV配电系统的主力军,雷击造成的跳闸和停电的现象明显的减少,供电的安全性和可靠性因此得到保证。

雷击具有极大的破坏作用,比如,损坏电缆和10kV配电设施,击穿配电线的绝缘设施,使得电路短路等,往往会造成停电,严重的话,对人们的生命安全产生恶劣的威胁。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析10KV配电线路是城市和乡村供电的重要组成部分。

在雷电天气中,由于线路遭到雷击可能会导致线路短路、设备损坏,进而引发停电和安全事故。

对于10KV配电线路的雷击事故分析以及防雷措施显得尤为重要。

1.1 雷击事故原因分析10KV配电线路遭到雷击主要是因为雷电天气中,大气层中云与地面或物体之间会发生静电荷分离,在这种情况下产生静电场、电位差和大气放电现象,从而形成闪电。

当闪电击中10KV配电线路时,会造成线路短路、设备损坏,进而影响到供电安全。

1.2 雷击事故后果分析一旦10KV配电线路遭受雷击,可能会引发以下后果:1) 线路短路。

雷击会导致线路短路,影响供电正常运行。

2) 设备损坏。

雷击会损坏线路上的设备,提高运维成本。

3) 供电中断。

雷击事故可能导致配电线路供电中断,给用户带来不便。

4) 安全事故。

雷击引发的火灾、爆炸等安全事故可能造成人员伤亡和财产损失。

二、防雷对策为了避免10KV配电线路遭受雷击,减少雷击事故带来的不良影响,需要采取有效的防雷措施。

2.1 安装避雷设备在10KV配电线路上安装避雷设备是一种常见的防雷措施。

避雷设备能够吸收、分散和释放雷击能量,减少雷击对线路和设备的影响。

一般来说,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设备,通过这些设备将雷电引到地面,减少对线路的影响。

2.2 地面接地保护地面接地是防止雷击损害的重要措施。

良好的接地能够将雷电引到地面,减少雷电对设备和线路的影响。

对10KV配电线路进行定期的接地检查和维护显得尤为重要。

2.3 配电线路绝缘保护绝缘保护是为了防止雷击对设备和线路产生影响的重要手段。

通过对线路绝缘进行加强和保养,可以减少雷击对设备和线路的损害。

2.4 定期检查维护定期检查维护是保证10KV配电线路安全运行的保障。

通过对线路设备的定期检查和维护,能够及时发现潜在的雷击风险并进行相应的处理,减少雷击事故的发生。

2.5 安全管理及培训加强安全管理和员工培训是预防雷击事故的重要措施。

10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析

10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析
3.3降低杆塔接地电阻
杆塔接地电阻不仅会对配网运行安全产生影响,而且还会对防雷效果产生影响。在一些地区,特别是地形条件复杂的地区中,线路受到雷击侵害的概率比较高。若杆塔接地电阻过大,则有出现闪络故障的可能性,使配网可靠运行受到影响。要想使这些地区配网线路取得良好的防雷效果,则需要严格控制器跳闸率。可以通过使接地电阻值适当降低的方式达到防雷的效果。对于可用降阻法的地区来说,可通过扩大接地面积法、外引接地法、应用降阻剂法、适当增加接地埋深法等进行方法实现。以现场施工条件为依据,不仅要使施工质量得到保障,还需要将成本问题考虑在内,如使用降阻剂时则需要考虑成本问题。
2.2接地装置作用失效
通常装设了避雷器的架空线路中,接地装置普遍都会经历较长的运行时间,经常出现接地线散股、破裂、接地极锈蚀等现象,导致在遭受雷击时接地装置作用几乎失效。如果避雷器的接地网范围没有满足要求,或者接地体的埋深不合格,也会造成接地装置作用失效,表现在卸流能力非常低,遭受雷电攻击时,无法将巨大的电流迅速及时地导入大地,从而引发雷击事故。
关键词:10kV架空配电线路;防雷;配置方案
现阶段,无论是社会是各个行业及领域,还是人们生产及生活,均与电力系统分不开,同时在经济发展中,电力系统也起到推动性作用,并逐渐成为日常生产生活中必不可少的部分。但因10kV架空配电线路通常设置在野外,所以雷击侵害也是在所难免,使电力系统安全运行受到威胁,因此应引起重视,分析防雷措施配置方案。
10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析
摘要:伴随社会经济发展和科技进步,人们生活水平明显提高,这也促进了电网系统的发展。就电网系统而言,10kV架空配电线路作为重要组成部分之一,若其受到雷击侵害,则不仅会使电网系统运行受到影响,而且会对人们生产生活产生不良影响,甚至危害生命财产安全,因此需要予以重视。本文对10kV架空配电线路遭受雷击的危害及原因进行阐述,并分析10kV架空配电线路防雷措施配置方案,以期为10kV架空配电线路防雷提供参考。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策近年来,随着电力设备的广泛使用,10KV配电线路雷击事故频繁发生,给人们的生命和财产造成了极大的威胁。

因此,对配电线路的雷击事故进行分析,并提出针对性的防范措施,具有极其重要的现实意义。

本文将对10KV配电线路雷击事故进行分析,并提出相关的防雷对策。

1、配电线路雷击事故的原因(1)配电系统天气条件的影响:雷霆风暴、大风、雨雪等天气条件都将增大雷击风险。

(2)线路局部悬挂物:在设备处或绝缘子处,悬挂物会影响电气场分布,并导致局部电场强度的增强,从而增大雷击的概率。

(3)地面状况:介质内部的导电性改变会影响介质的闪络电压和局部电场的分布,从而加大雷击风险。

(4)电力设备的缺陷:例如设备本身的绝缘损坏或损坏时部分零部件可能打开,生成电晕现象等。

(1)对设备的损害:雷击能够对设备产生强大的电磁力和热量,对设备形成电弧烧毁以及产生火灾等严重损害。

(2)对人身的危害:雷电产生的电压和电流大得惊人,雷电是对人类生命最具危害性的自然现象之一,雷击会造成人的死亡或重伤等严重危害。

1、线路建设技术(1)悬挂地线:在地线电阻足够小的情况下,在配电线路的贯穿点挂设一段地线,地线的作用是在线路、设备与大地之间建立低阻抗连接,以吸收雷电冲击电流。

(2)绝缘子选型:绝缘子应采用透平型、耐性负荷大的绝缘子。

如果电压等级较高,绝缘子表面还需涂抹高分子绝缘涂料或污染层防护剂,以杜绝绝缘子表面分布的水滴和污染物。

(3)地面处理:做好配电线路的接地工作,需在电线旁边埋深足够的接地棒,并在大面积降水时清除杂草和污物,以保证电线的良好接地。

2、设备维护保障(1)检查导线接头和连接夹的状态:以确保连接接地是否良好。

(2)定期检查设备的绝缘状态:以确保绝缘状态是否牢固,并检查电缆、电机和开关等设备的绝缘电阻。

(3)清洗设备表面:定期清洗设备表面的灰尘和污垢,防止表面水滴从而增大局部电场,提高雷击发生的概率。

10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施

10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施

10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施发布时间:2023-02-22T03:34:48.057Z 来源:《科技新时代》2022年第10月19期作者:麦长津[导读] 在电力系统中,配电变压器占有重要地位,同时,其也容易受到雷击,从而发生故障无法正常运行。

所以,电力设计和管理部门都必须要采取有效措施提升配电变压器的防雷效果。

本文重点论述了引起10KV配电变压器雷击故障的具体原因,并提出了具体的防雷改造措施,以期能为有关单位和工作人员提供参考。

麦长津广东立胜综合能源服务有限公司广东省佛山市 528000摘要:在电力系统中,配电变压器占有重要地位,同时,其也容易受到雷击,从而发生故障无法正常运行。

所以,电力设计和管理部门都必须要采取有效措施提升配电变压器的防雷效果。

本文重点论述了引起10KV配电变压器雷击故障的具体原因,并提出了具体的防雷改造措施,以期能为有关单位和工作人员提供参考。

关键词:10KV配电变压器;雷击故障;原因;防雷改造雷电也就是在强烈对流天气下,云层相互间、云层和大地之间形成的瞬时放电现象,其能对建筑物、带电设备、人类或者是动物带来伤害。

对于供电网络而言,配电变压器相对更容易造成雷击,而当其受到雷击以后,就会引起线路频繁跳闸,从而威胁到电力系统整体运作的稳定程度。

所以,加强对10KV配电变压器防雷方法的探究,对于确保电网系统的安全性具有一定的必要性。

1. 10kV 配电变压器雷击故障原因分析1.1 接地引下线的问题在进行电路施工时,接地引下线的设置可以把雷电击中的电流导入,从而提高配电变压器的防雷性能。

不过在目前实际施工作业中,部分工作人员对其设计长度、规格参数控制不当,从而使得配电变压器线路造成雷击事故时,发生不能正常泄流的问题,导致雷电形成的电流不能经过引下线流动,使其承受高强度的雷击,由此产生故障[1]。

另外,由于接地引下线使用期间会在地下受到一定的腐蚀与损坏,在其投入使用较长时间之后,若是未能加以检修或替换,就会使其引流效果逐渐降低,弱化了配电变压器的防雷性能,提高了故障风险的几率。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策1. 引言1.1 背景介绍10KV配电线路作为城市电力系统中重要的配电线路之一,在实际运行过程中,常常会受到雷击事故的影响,导致设备损坏、影响供电稳定性等问题。

对10KV配电线路的雷击事故进行分析及防雷对策的研究具有重要意义。

雷击事故是指雷电活动时,雷电触及到电力设备或电力线路导致设备损坏或人员伤亡的现象。

由于10KV配电线路属于电力系统的重要组成部分,一旦发生雷击事故,可能会造成供电中断、设备损坏,甚至引发火灾等严重后果。

对10KV配电线路的雷击事故和防雷对策进行深入研究,对提升电力系统的运行安全性和可靠性具有重要意义。

本文将围绕10KV配电线路雷击事故展开分析,结合现有防雷技术和对策,探讨如何有效地降低雷击事故对10KV配电线路的影响,从而提升电力系统的运行稳定性和安全性。

1.2 问题提出10KV配电线路雷击事故频繁发生,给电力系统运行带来了不可忽视的安全隐患。

问题的关键在于如何有效地避免雷击事故的发生,降低对电力设备的影响,从而保障电力系统的安全稳定运行。

针对这一问题,我们需要深入分析雷击事故的原因,探讨雷击对电力设备的影响程度,研究现有的防雷措施的有效性,并提出更加科学和可靠的10KV配电线路防雷对策,以确保电力系统的安全稳定运行。

通过对问题的提出,我们可以更好地认识到雷击事故对电力系统的危害,为未来的防雷工作提供科学的指导和建议。

是我们研究的出发点,希望通过本文的分析和研究,为解决雷击事故问题提供实用的技术支持和决策参考。

1.3 研究意义10KV配电线路雷击事故频繁发生,严重影响了电力设备的正常运行和供电可靠性,对工业生产和人民生活造成了重大影响。

对于10KV 配电线路雷击事故进行深入研究具有重要的意义。

研究10KV配电线路雷击事故可以帮助我们深入了解雷击事故的原因和机理,从而有针对性地采取防雷措施,减少雷击事故的发生。

通过研究雷击对电力设备的影响,可以帮助我们及时修复受损设备,保障电力系统的稳定运行和供电质量。

提高10kV配电变压器防雷击能力的措施

提高10kV配电变压器防雷击能力的措施

提高10kV配电变压器防雷击能力的措施钟晓东(惠州市鸿业电力有限公司,广东惠州516001)在强对流的天气状况下,云层以及大地之间会出现放电的状况,也就是俗称的雷电现象。

雷电现象的产生会对具有一定高度的建筑物以及配电设施,甚至于动物以及人物造成伤害。

而对于整个电力系统而言,最容易受到雷电击打的就是配电变压器。

一旦配电变压器受到电击,会使得线路跳闸,从而导致电力系统运转缺乏稳定性。

因而,只有增强对配电电压器防雷击能力的研究,才能保证即使在阴雨天也能使得电力系统正常运行,从而保障人力与物力资源的安全。

本文就提高10kV配电变压器防雷击能力的措施展开了深入的调查与研究,并结合大量的配电变压器雷击产生故障的案例进行分析与了解,提出相对合理有效的解决方法,从而应对配电变压器可能遭受雷击的可能性。

最终达到保障人身安全以及供电正常的目的,减少因为雷击给人们带来的伤害与影响。

1配电变压器受损原因由于地理位置的原因,低纬度地区多发雷雨天气,雷电活动较为频繁,并且雷电强度相对较高,因而对10kV配电变压器产生的影响也相对较大。

而这些频发的雷电现象会对电力系统的正常运行产生影响,甚至导致整个供电系统瘫痪,阻碍电力安全的正常运行。

因此解决配电变压器防雷击能力就显得越发地重要。

近年来,生产部门统计过由于雷电现象所导致的电力故障事件,高达数百次,这其中由于配电变压器出现故障所产生的故障事件占三分之一左右,这些研究数据表明由于雷击所导致的电力故障数量极大。

而对于10kV配电变压器所遭受的雷击事件来看,主要分为两种可能性。

一是直击雷,二是感应雷。

直击雷指的是雷电天气发生时云层和大地之间产生放电现象,对周围的设施以及建筑物带来雷电袭击。

而感应雷是指通过静电感应作用和电磁感应作用产生的雷击现象,而这种雷击能够穿透一切配电变压器上的绝缘体。

以上两种雷击可能性都会对电力系统带来不小的伤害,因而,探究配电变压器防雷措施中存在的问题就变得极为重要。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策摘要:10kV配电线路有着分布广,结构复杂,绝缘水平较低等特性。

而且相关数据表明,本人自从事配电线路维护工作以来,雷击跳闸在10kV配电线路跳闸中占的比例相对较大,严重危害配电网的安全,降低了供电可靠性,给人们的生产和日常生活带来诸多不便。

因此,研究10kV配电线路的防雷措施,可大大减少配电线路故障,进而降低电网事故的频率发生。

本文主要就10kV配电线路防雷措施进行了分析和研究,通过本文研究,希望能给相关的从业人员给予一定的帮助。

关键词:10kV;雷害事故;雷害引言伴随社会的前进,经济的增长,生产水平的逐步提升,电网也有了显著的发展,电网是中国经济社会不可缺少的构成内容,其的运行对群众的日常生活与工业生产有很大程度的影响,为此人们对电网的要求也较高。

配电系统是电网的有机组成部分,其安全性不可小觑。

可是因为配电线路点多、范围广、距离厂,电气设施的品质也存在一定差别,为此在运行过程中会产生诸多事故。

如果遇到雷雨天气,配电线路由于雷雨等灾难性天气较易产生短路故障,进而导致设备无法正常运行,而致使电力系统无法稳定输电。

为此,为了让配电线路可靠运行,工作者应当增大对配电线路的维修力度,让电网能够稳定、有效、高质量地供给电力。

1、配电线路跳闸及其事故统计情况:据不完全统计,我国几年来配电线路跳闸以及事故情况频繁发生,2012年总事故跳闸数为291次,其中雷击跳闸数包含135次,占总事故46.39%;2013年总事故跳闸数为193次,其中雷击跳闸数包含97次,占总事故50.26%;2014年总事故跳闸数为224次,其中雷击跳闸数包含122次,占总事故54.46%;2015年总事故跳闸数为228次,其中雷击跳闸数包含131,占总事故57.46%;2016年总事故跳闸数为248次,其中雷击跳闸数包含124次,占总事故50%。

通过分析可知配电线路跳闸成逐年上升趋势,而雷击跳闸所占比例相对高。

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10KV配电电力电压选配200KV雷电冲击电压发生
器_电力案例
国网招投标资格预审越来越严格了,由于市场上部分供应商低价中标,低利润的情况下选择廉价的产品供货,各种电力变压器、绝缘子抽检不合格,投入使用中很快便出现质量问题。

面对这一连锁反应,又无法控制现有“低价中标”政策和评审办法,国家电网、南方电网、国电、华电等单位在招标资格预审上制定严格出厂检测标准,生产中质检车间没有强制性的检测产品和生产标准设备无法获得资质。

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等试品进行标准雷电冲击电压全波试验。

HZCJ-V -200KV冲击电压发生器试验装置-技术方案。

200KV雷电冲击电压发生器一般使用条件
海拔高度:1000m;环境温度:-5℃~+40℃;相对湿度:90%;最大日温差:25℃;使用环境:户内;无导电尘埃;无火灾及爆炸危险;不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在;电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%
200KV雷电冲击电压发生器遵循标准
GB/T 311.1高压输变电设备的绝缘与配合
GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分一般试验要求
GB/T 16927.2高电压试验技术第二部分测量系统
GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪
JB/T 7616 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验
DL/T 557高电压线路绝缘子陡波冲击试验、定义、试验方法和判据
ZBF 22001冲击电压试验实施细则
200KV雷电冲击电压发生器额定参数值
1、标称电压:200kV
2、额定级电压:100kV
3、标称能量:10kJ
4、冲击总电容:0.625微法(单台脉冲电容器2.5微法/50千伏,共4台).
5、总级数:2级
6、标准波形参数:
(1) 标准雷电冲击电压全波,1.2/50s电压利用系数>85%(空载200PF时大于90%);
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311及GB16927标准的要求。

7、最低输出电压大于10%标称电压
8、使用持续时间:在70%额定电压以上,每120秒充放电一次可连续运行,在70%额定电压以下,每60秒充放电一次可连续运行。

200KV雷电冲击电压发生器主要部件
1、充电部分
(1)采用恒流充电装置;
(2)采用油浸式充电变压器,次级电压100kV,额定容量5千伏安;
(3)采用2DL-200kV/200mA的高压整流硅堆,反向耐压200kV,平均电流0.2A,高压整流硅堆安装在充电变压器旁,可由传动机构自动倒换充电电压极性.控制台上有极性开关转换按键;
(4)高压整流硅堆保护电阻采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上;
(5)采用双边对称恒流充电方式;
(6)自动控制时,恒流充电装置在10%~100%额定充电电压范围内,实际充电电压与整定电压偏差不大于±1%,充电电压的不稳定性不大于±1%,充电电压的可调精度为1%;
(7)直流电阻分压器2只,采用50kV,200M,油浸式金属膜电阻.低压臂电阻装在分压器底法兰内,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入控制台内;
(8)自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动将主电容器短路并经保护电阻接地;
(9) 恒流充电的电感、电容、充电变压器(包括高压整流硅堆及极性转换装置)及其保护电阻,自动接地开关和绝缘支柱等安装在一个底盘上;
2.本体部分
(1)主体结构形式采用四柱结构,由4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1级,主体设备为3级,组成组合塔式结构,各级逐级叠装,拆装检测方便,整体结构稳定;
(2) 本体采用不对称恒流充电方式,恒流调压,从零至整定电压连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,每级额定电压100kV;
(3)本体绝缘支柱3级塔式结构.每级包括2台MWF50-2.0铁外壳油浸式脉冲电容器、充电电阻、波头电阻、波尾电阻和点火球隙等,
所有同步放电球均装在封闭的绝缘内,通过控制台可手、自动调节球隙
(4)单台脉冲电容为4.50.05F,直流工作电压50kV,电容器电感0.2H,复合膜油浸绝缘,电容器在正常的工作状态和工作环境下,电容器出线套管能够承受垂直拉力15kg,同时保证不损坏和渗漏油;
(5)波头(前)电阻、波尾电阻均采用板形结构,无感绕制,其自感2.5H(减小电感的目的是为了增大负载容量,对于特大容量的负载(如大于5000PF)此项可采用外加调波电容和调波电阻的合适的组合来达到增大负载的目的。

),接头均为弹簧压接力式;
(6)波头(前)、波尾电阻支架可以由四支电阻同时并联,波头(前)、波尾电阻长度相等,可通用,且每一级都设有存放多余的调波电阻及短路杆的位置;用短路杆插接可方便使发生器串联运行;
(7) 全套配有
7.1 雷电波头电阻3套;
7.2 波尾电阻2套;
7.3充电电阻1套(备用1只);
(8)第一级球隙采用双边异极性触发,第二级至第三级球隙均采用三间隙球隙点火,同步误动率或拒动率不大于2%;同步范围≥20%。

(9)各级球隙距离由电动机驱动作直线调整,控制系统指示对应球距的充电电压,传动结构带有上下限位开关;
(10)球隙距离可在控制系统上手动或自动调节;
(11)本体可每二级或三级并联使用,并联连接杆采用统一接插件,方便换接。

设备上能搁置多余的调波电阻而不影响电气性能;
(12)每级试验存放调波电阻和连接杆的托架;
(13)各级采用二端密封绝缘筒,密封性能良好;
(14)各级间均采取防晕措施,在整套充电过程中不会出现明显电晕。

(15)级间绝缘及机械支撑能够承受100kV直流电压而不产生放电。

(16) 发生器顶部装有均压罩。

3、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/200微微法,额定雷电冲击耐受电压为200kV。

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、HZCJ-V-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
动作时。

2档选择充电速度。

过压、过流保护,自动接地;
手动控制
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。

5.技术参数
测量通道数2通道
采样速率100MS/s
幅值分辨率9Bits
幅值误差<1%
显示屏幕15”LCD,1024×768 32位真彩色
上位机以Intel P4 2.4GHz处理器为核心的一体化工作站为平台。

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