正弦波高压发生器
VLF光控超低频高压发生器说明书

尊敬的顾客感谢您购买本公司VLF-80光控超低频高压发生器。
在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。
如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。
警告!由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!◆慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。
一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。
一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。
◆安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。
为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害!使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。
为了防止电击,接地导体必须与地面相连。
在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。
在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。
使用适当的保险丝:只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属:产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易暴环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
高压发生器拆解

高压发生器拆解介绍高压发生器是一种能够产生高电压输出的设备,常用于科研实验、工业生产等领域。
本文将对高压发生器进行拆解,探讨其内部结构和工作原理。
内部结构高压发生器主要包括以下几个部分: 1. 直流电源:用于提供稳定的直流电压,通常采用整流电路进行变换和滤波处理。
2. 振荡器:用于产生高频信号,常见的振荡器包括放电管振荡器和谐振变压器振荡器。
3. 变压器:用于将低电压升压为高电压输出,通常采用高频变压器。
4. 整流管:用于将交流输出转换为直流输出,常见的整流管有硅流水线整流管和二极管整流管。
工作原理高压发生器的工作原理主要分为以下几个步骤: 1. 电源供电:直流电源为高压发生器提供电能,保证整个系统的正常工作。
2. 振荡器激励:振荡器通过产生高频信号,激励变压器产生高电压振荡信号。
3. 变压器升压:高频变压器将低电压升压为高电压,通过变压器的绝缘层隔离与稳定输出。
4. 整流输出:经过变压器升压后的高电压信号经过整流管进行转换,得到稳定的直流高压输出。
拆解过程拆解高压发生器时需要注意安全,并且进行仔细的操作。
以下是具体的拆解过程:1. 断电:在开始拆解之前,务必将高压发生器断开电源,以确保安全。
2. 拆除外壳:使用螺丝刀等工具拆下高压发生器的外壳,暴露出内部组件。
3. 检查电源:检查电源部分的电路板,查看是否有烧毁或老化的元件,并排除故障。
4.拆解振荡器:将振荡器部分拆解下来,检查振荡管或变压器是否存在问题。
5.检查变压器:仔细检查变压器部分,查看是否有损坏或漏油的情况。
6. 拆解整流管:拆下整流管,检查是否有损坏或老化的情况。
7. 清洁和更换元件:清洁内部组件,并根据需要更换损坏或老化的元件。
8. 组装:根据拆解的逆序,将高压发生器的各个部分重新组装起来。
9. 检测和试验:重新插上电源,进行电压和波形的测试,确保高压发生器正常工作。
注意事项在拆解高压发生器时需要注意以下几个事项: - 要确保断电,避免触电危险。
关于如何提高电厂电气控制系统的安全运行管理措施

关于如何提高电厂电气控制系统的安全运行管理措施摘要:随着现代化、信息化社会来临,我国发电领域进步迅速,电厂电气控制系统运行安全性也得到长足提升。
基于此,本文简单分析电厂电气控制系统的主要配置,并探讨提高电厂电气控制系统安全性的运行管理措施,以供参考。
关键词:电厂电气控制;系统安全;运行管理引言:为保证电厂设备运行能够安全平稳地运行,从而减少电厂设备的运行成本,增强电厂的行业竞争优势,必须设法提高电厂电气控制系统的安全性。
结合实际调研可以发现,我国部分电厂在电气控制系统安全方面仍存在一定不足,为改变这一现状,正是本文研究的目标所在。
1.电厂电气控制系统的主要配置1.1电厂电气控制站的配置作为电厂电气控制系统的主要配置之一,电厂电气控制站就是通过单元机组来设立电气控制室,从而有效保障电气工作和热工作业能够相互协调的控制系统。
通过控制模拟量系统、收集信息并处理系统、顺序系统等,在机组单元的基础上来设立电气控制系统,从而增强电气系统的稳定程度,保证电气系统能够得到全面应用。
需要注意的是,设置电气控制站时,要特别注意两台机组之间的设置,设置统一的控制系统,控制各个机组,保障两个机组的独立性,避免一个机组发生故障连累整个系统。
可在每两个机组当中设置一个公用系统,这样即使一个机组发生故障,也可以保证整个系统的平稳运行。
机组管理人员需合理设置参数,保障电厂电气控制系统的安全平稳运行[1]。
1.2电厂电气监控系统的配置电厂电气控制站中的另一配置就是监控系统的配置。
对监控系统的配置进行划分,可以分为如下几类:对现场总线的控制、I/O集合控制和远程I/O控制等。
用电系统可以通过现场总线控制技术,在DCS中通过连接现场的智能化、信息化设备和数字化系统来实现双程传送,利用结构复杂的通信网取代传统控制系统。
使用现代化现场设备可以对现场的数据信息进行收集、整理、分析、监控等,可对现场的设备进行实时控制、保护以及保持设备通信等。
超低频技术在发电机耐压试验中的应用

后对分压得到的信号进行采样,采样
结果送液晶显示器实时显示 ,并通过
单片机计算试验电压值,送到液晶显
示器显示结果。
V D R2
4., 试验电压幅值
我国0 .,日 z正弦波波形试验电压
峰值为UO 1.2Uao,其中U5。 .,= 为预定
的工频试验 电压有效值 ( 大修时为
1.5U, ) 。试验持续时I9 为1 min , , I 升
VDR2和电容器c 进行解调, 输出试验
用0.1 Hz超低频正弦波高电 压。
0 .1 日 z超低频电压发生器采用的 工作方式是零点切换 ,即晶闸管的开
用0.1 Hz超低频耐压试验设备具有极大
的便利性。
d. 能延长电机绝缘的使用寿命。
和关都在正弦交流电零点附近完成,
2 超低频耐压试验设备的 1 超低频耐压试验的特点
匕 能发现绕组端部绝缘缺陷。 . 在工频电压下,从线棒流出的电容电
流 ,在流经绝缘外面半导体防晕层时 造成了较大的电压降,导致端部的绝 缘线棒承受的电压减少。而在超低频
压试验时,所需的试验变压器的容量 也越来越大,试验设备也很笨重 ,工 作起来很不方便。
如果降低交流耐压试验的频率, 将工频50 日 z降低到0.1 日 z即超低频试
验时,则试验变压器容量理论上将降 为工频的1/500。用3 一5 kVA容量的 0.1 日 z试验设备就已经能够解决工频试 验容量数百千伏安的试验。因此,使
下,由于电压频率大大降低,从线棒
流出的电容电流大大减少,半导体防 晕层上的压降也大大减少,故端部绝 缘上电压较高, 便于发现缺陷。 c. 绝缘内部局部放电明显减少。
压方式为1 m in 内将0.1 Hz电压 自 0均
1 0 0 0 Hz
0.1hz超低频耐压装置

0.1Hz超低频耐压试验方法的探索和研究一、0.1Hz超低频耐压试验的对象0.1Hz超低频耐压试验技术的优势为:与工频相比等效性一致、体积小,与直流耐压相比无累计破坏效应,所以对于绝缘等值电容较大的试品,例如电力电缆、电力电容,大中型电机,超低频具有很大的优势。
然而对于绝缘等值电容较小其他的试品,由于超低频耐压试验装置高压发生器输出需要一定的电容来匹配,在这种情况需要高压电容与被试品并联进行。
因此对于绝缘等效电容较小的高压电气设备,采用工频耐压试验即可,而对于绝缘等效电容较大的高压电气设备,采用超低频耐压技术具有明显优势。
二、超低频耐压试验电压和时间的确定耐压试验电压的确定是进行0.1Hz超低频耐压试验的关键,只有施加合理的试验电压和试验时间,才能正确判断高压电气设备的绝缘状况。
橡塑绝缘电力电缆指聚氯乙烯绝缘(PE),交联聚乙烯绝缘(XLPE)和乙丙橡皮绝缘电力电缆。
对于橡塑绝缘电力电缆的0.1Hz超低频耐压试验,各个国家和地区采用不同的标准1)、湖北省电力公司企业标准《橡塑绝缘电力电缆交接和预防性试验规程Q/ED 116 501—2004》超低频试验标准如下图交接试验时,加压时间60min,不击穿。
预防性试验时,加压时间15min,不击穿三、短距离电力电缆的耐压试验超低频原理示意图如图所示。
由图可见,当输出空载时,逆变失败,输出得不到0.1Hz正弦波电压,因此,当测试短距离电缆(或者小电容试品),超低频高压发生器须要辅助电路实施。
实施的方法即并联一个高压电容器,试验接线图如图2所示。
对于VLF-30/1.1型号的超低频高压发生器(最高输出电压30kV,0.1Hz下最大测试电容1.1μF),并联电容选择Vmax=30kV C=0.1μF,实践证明测试效果很好。
四、野外作业,工作电源频率波动过大问题的解决电力电缆的耐压试验大多在野外进行,很多场所需要小型发电机作为仪器的工作电源。
由于发电机的功率较小和超低频耐压试验中输出功率较大变化,引起发电机频率变化较大,导致超低频发生器逆变颠覆,输出信号紊乱,仪器不能正常工作。
HNVLF系列程控超低频高压发生器

武汉华能联创电气有限公司 HNVLF系列程控超低频高压发生器使用说明书武汉华能联创电气有限公司目录一、超低频系列产品及选用 (3)二、超低频绝缘耐压试验原理 (4)三、产品简介 (4)四、技术参数 (5)五、仪器结构说明 (5)六、操作说明 (6)七、电缆的超低频耐压试验方法 (9)八、大型高压发电机的超低频耐压试验方法 (10)九、电力电容器的超低频耐压试验方法 (11)十、注意事项 (12)十一、装箱清单 (12)十二、附录 (13)使用特别说明一、开机前一定用放电棒将试品充分放电(放电棒使用方法为:先用限流放电端放电,再用接地端放电)。
配两个升压器的超低频接线方法:当单独使用升压器I时(试验电压≤30KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II不连接。
当升压器I与升压器II串联使用时(试验电压≤80KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II务必接到升压器II,绝对不能接反!否则会损坏仪器或者试品。
二、开机升压后,如需要中断请不要关闭电源开关,请务必使用停机键,用放电棒将试品充分放电后再关闭电源。
否则一定会损坏仪器!!!三、请务必严格按照屏幕提示操作,试验时请将高压线接头旋紧、接触好。
四、由于升压器内绝缘油已装满,升压后可能有少量油溢出,是正常现象,不影响使用。
五、10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频率设定为0.1Hz(推荐使用)、0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时10KV电缆长度可达到3-8公里。
六、35KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为60KV(常规要求)-78KV(按规程需要),频率设定为0.1Hz(推荐使用)、0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时35KV电缆长度可达到3-5公里。
七、如电缆长度较短(小于500米),试品电容小于0.1μF时不能正常升压,此时请并联0.1μF高压电容。
HTDP-H 超低频高压发生器

HTDP-H超低频高压发生器使用方法HTDP-H超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。
由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
设计指标完全符合DL/T849.4-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。
现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。
华天电力生产的仪器均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:1. 电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
2. 过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒。
3. 过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒。
4. 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻。
5. 由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
四、技术参数1.输出额定电压:参见表12.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz3.带载能力:参见表1:0.1 Hz 最大1.1 μf0.05 Hz 最大2.2 μf0.02 Hz 最大5.5 μf4.测量精度:1%5.电压正,负峰值误差:≤3%6.电压波形失真度:≤5%7.使用条件:户内、户外;温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH8.电源:交流50 Hz,220V ±5%9.电源保险管:参见表1五、仪器结构说明1.控制器面板示意图图1中各部件示意以及功能说明:(1)“地”:接地端子,使用时与大地相连。
高压发生器原理

高压发生器原理高压发生器是一种能够将低压电能转换为高压电能的装置,其原理主要基于静电感应和电场作用。
在高压发生器中,通过一系列复杂的电路和元件,低压电能得以被集中并转换为高压电能,从而实现对电场的控制和利用。
下面将详细介绍高压发生器的原理及其工作过程。
首先,高压发生器的核心部件之一是变压器。
变压器通过电磁感应原理,将输入的低压交流电转换为高压交流电。
当输入的低压电流通过变压器的初级线圈时,会在次级线圈中感应出高压电流。
这种电磁感应的原理是基于法拉第电磁感应定律,即变化的磁场会在导体中感应出感应电动势。
因此,变压器能够将低压电能转换为高压电能。
其次,高压发生器中的电容器也扮演着重要的角色。
电容器是一种能够储存电荷的元件,通过在两个导体之间建立电场来实现电荷的储存。
在高压发生器中,电容器能够将输入的高压电流储存起来,并在需要时释放出来。
这样一来,电容器可以帮助高压发生器实现对电荷的积累和释放,从而实现对电场的控制。
另外,高压发生器中的放电管也是至关重要的元件。
放电管是一种能够在特定条件下将电荷释放的元件,其工作原理主要基于电场的作用。
当电容器中储存的电荷达到一定的电压时,放电管会被激发,从而将电荷释放到外部电路中。
通过放电管的工作,高压发生器能够实现对电荷的释放和控制,从而产生高压电能。
最后,高压发生器中的绝缘材料也是不可或缺的。
绝缘材料能够阻止电荷的泄漏和外部干扰,从而保证高压电能的稳定输出。
在高压发生器中,绝缘材料被广泛应用于电路板、绝缘子等部件中,其主要作用是阻止电荷的外泄和保护电路的稳定运行。
综上所述,高压发生器的原理主要基于电磁感应、电场作用和绝缘原理。
通过变压器、电容器、放电管和绝缘材料等元件的协同作用,高压发生器能够将低压电能转换为高压电能,并实现对电场的控制和利用。
这种原理不仅在实际生活中得到了广泛应用,还为电力领域的发展提供了重要的技术支持。
希望本文能够帮助读者更好地理解高压发生器的工作原理,并对相关领域的研究和应用有所启发。
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正弦波高压发生器
一、产品简介
华胜公司研制的新一代“VFL系列超低频高压发生器是根据中国行业标准ZBF
24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——超低频高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力
部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。
VFL系列超低频高压发生器采用最新电力电子元器件和微电脑技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。
通过年多的实践,大量家用户的反馈表明:华胜0.1Hz超低频高压技术在全国领先,性价比最高!展望未来,企业将继续积极开拓市场。
以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的
辉煌。
二、产品特点
1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
2.采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3.按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4.精度高、测量准确。
电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。
仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。
电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
6.负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。
自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
7.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。
轻轻一按无须计算。
本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。
再做其它的试验。
8.方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
9.倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
10.底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。