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HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器

 

 

HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器

接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。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、打印试验报告。设计指标完全符合《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。本产品均能克服这样一些不足之处,并具有如下特点:
1、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。
2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
3、具有过压保护功能,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20ms。
4、HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器具有过流保护功能: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20ms。

5、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电阻。
  6、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。
 
二、HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器技术参数

 
1.输出额定电压:参见表1
2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.带载能力: 0.1Hz   大1.1µF
0.05Hz  大2.2µF
0.02Hz  大5.5µF
4.测量精度:3%
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%RH
8.电源保险管:参见表1
9.电源:频率50Hz,电压220V±5%。
三、超低频系列产品                         
1

型号

额定电压

带载能力

电源
保险管

产品结构、重量

30/1.1

30kV
(峰值)

0.1Hz,≤1.1µF

8A

控制器:4㎏
升压器:26㎏
含外包装箱32Kg

0.05Hz,≤2.2µF

0.02Hz,≤5.5µF

40/1.1

40kV
(峰值

0.1Hz,≤1.1µF

8A

控制器:4㎏
升压器:45㎏

0.05Hz,≤2.2µF

0.02Hz,≤5.5µF

50/1.1

50kV
(峰值)

0.1Hz,≤1.1µF

10A

控制器:4㎏
升压器:45㎏
含外包装箱47Kg

0.05Hz,≤2.2µF

0.02Hz,≤5.5µF

80/1.1

80kV
(峰值)

0.1Hz,≤1.1µF

20A

控制器:4㎏
一级升压器(30kV):26㎏
二级升压器(50kV):45㎏

0.05Hz,≤2.2µF

0.02Hz,≤5.5µF

90/1.1

90kV
(峰值)

0.1Hz,≤1.1µF

30A

控制器:4㎏
一级升压器(40kV):36㎏
二级升压器(50kV)45㎏

0.05Hz,≤2.2µF

0.02Hz,≤5.5µF

3、根据被试对向选择适当规格的产品
使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05µF,仪器将不能正常输出,此时可并联0.05 µF的电容器(由本公司提供)辅助输出。下面是一些设备的电容量,供用户参考。
不同发电机的单相对地电容量               表2

 

   电

        电

发电机容量
MW)

200

300

600

85

125-150

300

400

单相对地电容(µF)

0.2-0.25

0.18-0.26

0.31-0.34

0.69

1.8-1.9

1.7-2.5

2.0-2.5

 
交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(µF/km)     表3

       截面
      积       容     mm2
µF/Km
 
电压kV

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

270

10

0.15

0.17

0.18

0.19

0.21

0.24

0.26

0.28

0.32

0.38

-

35

-

-

-

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.19

4、试品电流的估算方法:
    计算公式: I=2πfCU

 

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