绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:
雷电冲击波 T1/T2=12/50μs

操作冲击波 Tcr/T2=250/2500μs
扩展资料:
即Rf=nrf,Rt=nrt;U1为充电电压,它相当于各级串联后的总电压,即U1=nV;U2为输出电压,即所需的冲击电压。此等值电路相当于单级冲击电压发生器的电路。根据电路分析,输出电压U2(t)为一双指数函数
τ1>>τ2
参考此分析解,并根据实际经验,冲击电压波形参数可按下式作近似估计:波前时间
半峰值时间
T2≈069Rt(C1+C2)
冲击电压发生器输出电压幅值V2m与充电电压пV 之比称作发生器的效率η,即
η=(V2m /nV)×100%
对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。
冲击电压波形参数T1(Tcr)、T2及发生器效率η与回路结构和参数有关,均需通过实际调试进行调整和确定。
对于电力变压器等带有绕组的电力设备,通常还要求做雷电冲击截波试验。冲击电压发生器外接一截断间隙即可产生冲击截波。标准雷电截波是标准雷电冲击波经过2~5μs截断的波形。
冲击电压发生器是高电压试验室的基本试验设备之一。目前中国已建的冲击电压发生器最高额定电压为6MV,有的国家个别的高达10MV。
参考资料:
冲击电压发生器_
冲击电压低效率回路公式
10/350μS:典型电击穿大地的雷电流曲线,是雷直接袭击电力线和避雷针的电流曲线,一般称为直击雷波形(一般一级防护);
8/20μS:典型雷击穿大地引起的电磁脉冲感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线,一般称感应雷波形(一般二级防护);
根据理论,10/350与8/20在同等雷击电流作用下,10/350和8/20雷电焦耳能量之比为175:1
12/50%8/20μS组合波:12/50μS为开路电压波形,8/20μS为短路电流波形;对于低阻抗试品:组合波发生器模拟输出8/20μS波形,可作为冲击电流发生器使用;对于高阻抗试品,输出12/50μS波形,可作为冲击电压发生器;在低压系统中,为了对电涌保护器进行试验,在相关标准中提出了采用混合波形模拟雷电电磁脉冲,主要基于两个方面考虑:
一、某些情况下试品阻抗可能未知,而且试品内部冲击保护元件动作,产生钳位或短路作用,或者绝缘闪络、元件击穿等都会引起试品阻抗在冲击作用下发生变化,很难用单一冲击电压或冲击电流来全面测试其特性;
二、对于雷击引起的电磁脉冲,开路电压和短路电流仅是同一现象的两个不同方面,当试品在真实电磁脉冲环境中,设备发生变化,由高阻变为低阻抗时,原来的冲击电压立即转化为冲击电流,亦即冲击电压和冲击电流是一个事物的不同表现方式而已,相互之间会通过设备负载情况而相互转化;
由于以上两种情况,在对电涌保护器件进行测试时,认为混合波形能很好的反应低压系统中雷电电磁脉冲的实际情况,当试品的阻抗在试验过程中发生变化时,冲击电压和冲击电流会自动转换,能较好的考核试品的性能。
拿走不谢。
冲击电压发生器由什么组成啊
冲击电压发生器的效率公式=C1/(C1+C2)=0025/00271=0923冲击电压可分两类:一类是雷电冲击电压,其标准波形为12/50,是模拟雷闪放电时造成的雷电过电压;一类是操作冲击电压,标准波形为250/2500或波前时间为2000~3000的衰减振荡波,为模拟开关操作或系统故障时产生的操作过电压(见过电压)。
冲击电压巴伐浏斯公式
冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。
http://baikebaiducom/linkurl=PmZVgZFUwhDW3OOdLig_30hY7GwgrhIIkF7Yj-S6NV3DDUpMY_-wI-Cc3l1UJoCqd3RBUYR3sPkAxWPnLaS6iK
冲击耐压试验的实验说明
一、试验目的
1.熟悉冲击电压发生器的线路、元件和结构。
2.掌握冲击电压发生器的操作方法和同步调节。
3.掌握用球隙测量冲击电压的方法。
4.掌握数字示波器的使用方法。
二、试验内容
1.测量冲击电压波形并与理论计算值比较。
2.测量冲击电压发生器的效率并与计算值比较。
三、试验装置及接线图
冲击电压发生器接线原理图如下图:
图中:
T:高压试验变压器 AT:调压器
R’:测量用电阻 C’:倍压回路电容
D:高压硅堆 r:充电回路保护电阻
C1’:主电容 R:充电电阻
g0:点火球隙 g1、g2:中间球隙
g3:隔离球隙 rd:阻尼电阻
Rf:波头电阻 Rt:波尾电阻
C2:负荷电容 gs:测量球隙
四、试验步骤
1 检查冲击电压发生器的接线。
2 检查接地棒是否接地良好,调压器是否在零位。示波器测量回路接线是否正确。
3 将球隙g0调节至适当位置,g1-g3中间间隙适当加大。
4 将接地棒从冲击电压发生器的电容器上取下,作升压准备。
5 开启数字示波器电源,调节相应测量参数。
6 合闸。开始缓慢均匀升压,到冲击电压发生器的级电压接近预定的充电电压时,停止升压,这时级电压会缓慢升到预定的充电电压值,此时启动点火装置,使冲击电压发生器动作,同时可在示波器上观察冲击电压波形。
7 观察示波器上显示的冲击电压波形,记录波形。
8 试验完毕,切断电源,用接地棒将冲击电压发生器的充电电容放电,并将接地棒挂在电容器高压端。
五、数据处理与结论分析
1.记录第一级电容上电压的大小U0
2.记录测量球隙距离,查球隙放电电压表,得放电电压U2m(忽略大气条件的修正),与计算效率比较。
冲击电压发生器的效率计算公式如下:
式中:n为冲击电压发生器级数。
U2m为冲击电压发生器输出电压的幅值。
U0为冲击电压发生器每级的充电电压。
3.从示波器上冲击电压的波形,读出Tf和Tt,并与计算值比较。波头、波尾的时间的计算公式如下:
Tf=324RfC2
Tt=07Rt(C1+C2)
4.对试验结果进行分析、讨论。
六、注意事项
1.测量之前要进行2-3次的预放电。
2.每次测试完毕切断电源,将接地棒挂在充电电容器的高压端。
回答于 17 小时前
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冲击电压发生器有什么优势?
冲击耐压试验的意义:冲击电压发生器是产生脉冲波的高电压发生装置。冲击电压试验是电力设备高压试验的基本项目之一。冲击电压试验即可用于研究电力设备遭受大气过电压(雷击)时的绝缘性能,又可用于研究电力设备遭受操作过电压时的绝缘性能。同时,在进行电磁兼容研究及放电机理研究等许多方面也都需要进行冲击电压试验。
冲击耐压试验的特点一般冲击电压发生器要满足两个要求:首先要能输出几十万伏到几百万伏的电压,同时该电压要有一定的波形。为了产生幅值很高的脉冲电压,目前仍采用1923年发明的Marx多级回路,如图3-3-1所示。该回路中3级电容器以并联的方式经过高阻RL被直流电压源充电到U0,然后经过3级球间隙f的同步放电被串联起来,从而在试品上获得将近3 U0的脉冲电压。虽然在实际使用中的Marx回路有多种不同的回路接线,但基本原理相同。
根据实测,雷电波是一种非周期性脉冲,它的参数具有统计性。它的波前时间(约从零上升到峰值所需时间)为05~10μs,半峰值时间(约从零上升到峰值后又降到峰值一半时所需时间)为20~90μs,累积频率为50%的波前和半峰值时间约为10~15μs和40~50μs。操作冲击电压波的持续时间比雷电冲击电压波长得多,形状比较复杂,而且它的形状和持续时间,随线路的具体参数和长度的不同而有异,不过目前国际上趋向于用一种几百微妙波前和几千微秒波长的长脉冲来代表它。
为了保证多次试验结果的重复性和各实验室间试验结果的可比性,对波形及波形定义应有明确规定。为此国际电工委员会和国家标准规定了标准雷电冲击全波及截波的波形和标准操作冲击电压波形。标准雷电冲击是指波前时间T1为12μs,半波峰值时间T2为50μs的雷电冲击全波,如图3-3-2所示。标准雷电冲击截波是指经过2~5μs被外部间隙截断的标准冲击,如图3-3-3。有关设备标准可以规定不同的截断时间。由于测量上的实际因难,电压跌落的持续时间没有标准化。标准雷电冲击电压的容许偏差,除有关设备标准另有规定外,实际记录的冲击和12/50μs标准雷电冲击的规定值之间的容许偏差如下:
峰值 ±3%
波前时间T1 ±30%
半峰值时间T2 ±20%
必须强调,峰值、波前时间、半峰值时间的允许偏差为规定值与测量值之间的允许偏差。它们与测量误差不同,测量误差为实际记录值与真值之差。
图3-3-2 雷电冲击电压波形
图3-3-3 标准雷电冲击截波
标准操作冲击是指波前时间Tp为250μs,半峰值时间T2为2500μs的操作冲击电压全波,如图3-3-4所示。如果在有关设备标准中未作其他规定,对于标准操作冲击,规定值和实测值之间允许下列偏差:
峰值 ±3%
波前时间Tp ±20%
半峰值时间T2 ±60%
图3-3-4 操作冲击电压波形
按照试验标准并考虑到足够的裕度,冲击电压发生器的标称电压与被试设备额定电压间的关系大致如表3-3-1所示。表中下限值满足型式试验需要,上限值供研究试验用。
表3-3-1 冲击电压发生器标称电压与被试设备额定电压间的关系 试品额定电压/kV 35 110 220 330 500 冲击电压发生器标称电压/MV 04~06 08~15 18~27 24~36 27~42 冲击电压发生器有三项主要技术指标即标称电压、标称能量和效率。标称电压是指发生器每级主电容的标称充电电压值与级数的乘积。其值一般为几百kV至几千kV。标称能量是指发生器主电容在标称电压下的总存储能量。其值一般为几十kJ至几百kJ。效率是指发生器输出电压峰值与各级实际充电电压值的总和之比。
冲击电压,无论是雷电冲击还是操作冲击,都是快速或较快的变化过程。随着GIS装置的发展,在该装置中发生的操作冲击波是一个极快速瞬态过程,简称VFT(very fast transient)过程。它的波形的变化过程更快,以纳秒计量。因此测量冲击高电压的仪器和测量系统,必须具有良好的瞬态响应特性。冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。
冲击耐压试验结果的判定标准对于冲击电压试验,根据试品绝缘性质不同可分为两类。一类是耐受电压试验,试验对象为非自恢复绝缘和既有自恢复绝缘也有非自恢复绝缘的试品。另一类是破坏性放电试验,试验对象为自恢复绝缘的试品。
耐受电压试验判定方法雷电冲击与操作冲击的试验程序基本相同。试验程序与试品性质有关。在有关设备标准中应规定采用哪一种程序。
对于耐受电压试验,主要的试验程序有A、B和C三种,施加到试品上的电压是规定的耐受值。
耐受电压试验程序A在试品上施加3次具有规定波形和极性的额定耐受电压。如果按有关设备标准规定的检测方法未发现损坏,则认为通过试验。
注:这种程序被推荐用于非自恢复绝缘。
耐受电压试验程序B在试品上施加15次具有规定波形和极性的额定耐受电压。如果在自恢复绝缘部分发生的破坏性放电不多于2次,按有关设备标准规定的检测方法未发现非自恢复绝缘有损坏,则认为通过试验。
耐受电压试验程序C施加3次具有规定波形和极性的额定耐受电压,如果没有发生破坏性放电,则试品通过试验;如果发生破坏性放电超过1次,则试品未通过试验:如果在自恢复绝缘上发生1次破坏性放电,则再加9次冲击,如再无破坏性放电发生,则通过试验。
如果在试验期间按有关设备标准规定的检测方法发现非自恢复绝缘部分有任何损坏,则试品未通过试验。
破坏性放电试验判定方法对于破坏性放电试验,需要确定试品的50%放电电压。确定50%放电电压的方法分多级法和升降法。
多级法: 电压级数n ≥4,每级冲击次数m≥10。即对n个电压等级Ui(i=1,2……n)中的每一级施加mi次基本不变的电压。
试验结果为级数n、每级施加次数mi和每级电压Ui时的破坏性放电次数为。
多级法具体实施方法如下:
以预期的50%放电电压的15%~3%作为电压级差对被试品分级施加冲击电压。每级施加电压10次(次数增多可提高精度,但不必多于20次)。至少要加4级电压,要求在最低一级电压时放电次数近于零,而在最高一级电压时,近于全部放电。求出每级电压下的放电次数与施加次数之比P(即放电频度)后,将其按电压值标于正态概率纸上,绘出拟合曲线P=f(U),在此曲线上对应于P=05的电压值即为50%放电电压。在02≤P≤05和05≤P≤08二区域内都应有试验点。
升降法:每级冲击次数m = 1,有效冲击次数n≥20。电压等级Ui施加n组,每组m次基本不变的电压,每组加压的电压水平根据前一组试验结果来确定增加或减少一个小量△U。在所有情况下,电压级差△U约为U50估算值的15%~3%。
nominal voltage是什么意思
冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。冲击电压发生器可以产生标准雷电波、操作波、截波、陡波等冲击电压波,用作模拟设备在雷击过电压、操作过电压等短时高电压冲击作用下的耐受特性试验。
回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大,压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%,波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠,用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。仪器用于测量开关控制设备的接触电阻和回路电阻,其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A(120A/150A)直流。测量准确、性能稳定,可连续工作,具备断线保护能力。冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。 100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。 1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波。
nominal voltage
标称电压,标定电压;
网络
标称电压,额定电压; 标称电压,标定电压; 标称电压;

双语例句
1
nominal voltage of impulse voltage generator
冲击电压发生器标称电压


