Cтраница 1
Генераторы импульсных напряжений ( ГИН) предназначены для получения кратковременных импульсов высокого напряжения при различных лабораторных исследованиях. [1]
Генераторы импульсных напряжений и токов. [2]
Генераторы импульсных напряжений и токов создают в лабораторных условиях высокие импульсные напряжения и большие импульсные токи, аналогичные то своей форме и характеру воздействиям разрядов молнии. Эти установки предназначены для испытания изоляции электрооборудования, а также для научных исследований физических процессов при импульсных разрядах. [3]
Генератор импульсных напряжений ( ГИН) представляет собой систему конденсаторов высокого напряжения, работающих в реж-име заряд-разряд и обеспечивающих три разряде весьма высокие импульсные напряжения. [4]
Генератор импульсных напряжений является одной из основных установок каждой лаборатории высокого напряжения. В первые годы своего создания импульсный генератор предназначался только для исследований и испытаний электрической изоляции как установка, воспроизводящая воздействие атмосферных перенапряжений. Импульсные испытания аппаратов, кабелей, изоляторов и другого оборудования, а также исследования изоляционных материалов при воздействии импульсных напряжений позволяют создать надежную аппаратуру для линий электропередачи и подстанций. [5]
Генератор импульсных напряжений на несколько миллионов вольт по своим размерам и необходимой изоляционной зоне занимает значительную часть всего объема зала. Так как наряду с импульсным напряжением в лаборатории всегда необходимо иметь установки постоянного и переменного напряжений, важно выбрать наиболее рациональную конструкцию ГИН. Подвесная конструкция механически менее устойчива по сравнению с опорной, но она позволяет использовать место под генератором для размещения измерительного шарового разрядника и испытуемого объекта. Для генератора опорной конструкции с целью ограничения необходимой высоты зала иногда делают углубления в полу. [6]
![]() |
Трансформаторы напряжения типа U2ON. [7] |
Генератор импульсных напряжений представляет каскад конденсаторов, заряжаемых от выпрямительной установки через зарядные сопротивления в параллельном соединении и разряжаемых в последовательном. [8]
![]() |
Схема соединений при испытаниях ЦТС иа восприимчивость к импульсным электрическим полям.| Схема соединений при испытаниях ЦТС иа восприимчивость к разрядам электростатических зарядов. [9] |
Генератор импульсных напряжений ГИН соединяется с антенной А высоковольтным коаксиальным кабелем К, на выходе которого расположено согласованное с волновым сопротивлением кабеля разрядное сопротивление генератора Rp. Для воспроизводимости результатов испытаний должны быть строго регламентированы форма и размеры антенны и ее взаимное расположение по отношению к ЦТС, а также исполнение и размеры провода или плоскости металлизации. [10]
Конструкция генератора импульсных напряжений в значительной степени определяется типом используемых конденсаторов. В конструкциях ГИН обычно применяются конденсаторы с бумажно-масляной изоляцией. Конденсаторы из бакелизированной бумаги в виде полых цилиндров с концентрическими обкладками из фольги используются редко, так как они имеют невысокие значения рабочих градиентов и удельной запасаемой энергии. [11]
Установка генератора импульсных напряжений ( ГИН) с шаровым разрядником, делителем напряжения и гирляндами изоляторов для подвески троса к испытываемому трансформатору в центре испытательной станции мешает проходу мостового крана и не позволяет работать на смежных участках испытательной станции и производства. [12]
![]() |
Двенадцатиступен-чатый генератор колиннол ко / струкции на напряжение 2100 кв. [13] |
Многоколонная конструкция генератора импульсных напряжений является наиболее совершенной конструкцией и позволяет создавать передвижные и стационарные генераторы, имеющие высокие технические и электрические параметры. [14]
Для контроля помехоустойчивости генераторов импульсного напряжения, работающих в ждущем режиме ( положение / переключателя 5), плавно увеличивают амплитуду импульсов, подаваемых от генератора G на осциллограф ОК. С помощью двухлучевого осциллографа Осц определяют максимальное напряжение запуска, при котором импульсы на выходе ОК еще отсутствуют. [15]