+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Mar 12, 2022 1339 Posjeta Autor: root

Princip rada generatora prenapona i generatora prenapona

Generatori prenapona korisni su u izvođenju testova električnih komponenti proizvoda i naprava. princip rada generatora prenapona pomaže razumjeti kako uređaj izvodi testove i pomaže razumjeti rezultate. U ovom članku istražujemo povijest prenaponskih generatora s napretkom ove tehnologije i kako LISUN je dio ovog naslijeđa.

LISUN Generator prenapona

Korištenje električnih romobila ističe SG61000-5 je potpuno automatski prenaponski generatori (također poznat kao munja test otpornosti na udareA generator kombiniranih valova, generator prenaponske struje/generator prenapona i kombinirani generator prenapona i struje).

Korištenje električnih romobila ističe SG61000-5 generator prenapona pruža zajedničku osnovu za procjenu otpornosti kabela za napajanje različite opreme i unutarnjih konektora na visokoenergetske prijelazne smetnje uzrokovane prirodnom indukcijom udara groma i prebacivanjem opterećenja velikog kapaciteta. Potpuno je u skladu sa standardima IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 i GB/T17626.5.

 
Princip rada generatora prenapona i generatora prenapona

generator prenapona

Jedlik generator prenapona

Otkrio je množenje napona 1863. i demonstrirao ga 1868. s “cijevastim generatorom napona” [kondenzatorom za množenje napona kaskadne veze], koji je uspješno prikazan na Svjetskoj izložbi u Beču 1873. Žiri, kojim je predsjedavao Werner Siemens, nagradio je njegov izum nagradu "Za napredak". Zbog svog negativnog iskustva na Pariškoj izložbi 1855., Jedlik nije otputovao u Beč kako bi primio nagradu.

Jedlik je razvio kaskadnu vezu generator prenapona princip koji koristi ovaj kondenzator (kaskadna veza bila je još jedan važan Jedlikov izum). Generator je bio preteča generatora impulsa koji se danas koriste u nuklearnim istraživanjima.

Marxov generator prenapona

Erwin Otto Marx je 1924. izumio višestupanjski sklop generatora impulsa. Ovaj krug je dizajniran za proizvodnju visokog impulsnog napona iz izvora napajanja niskog napona. Gornji krug koristi četiri kondenzatora (može postojati n-broj kondenzatora) koji se paralelno pune od izvora visokog napona preko otpornika punjenja. Tijekom situacije pražnjenja, iskrište, koji je bio otvoren krug tijekom punjenja, djeluje kao prekidač, spajajući serijski kanal kroz kondenzatorsku banku i proizvodi vrlo visok impulsni napon na opterećenju. Napon prvog kondenzatora mora biti dovoljan premašen kako bi se premostio iskrište i aktivirao krug Marxovog generatora.

Princip rada Marxovog generatora prenapona

Princip rada generatora prenapona i generatora prenapona

3-stupanjski Marx impluse generator u spojevima 'b' kruga

Kada se to dogodi, početni razmak spaja dva kondenzatora (C1 i C2). Kao rezultat toga, napon na prvom kondenzatoru se množi s dva napona, C1 i C2. Kao rezultat toga, treći iskrište se automatski pokvari jer je napon na trećem iskrističnom razmaku dovoljno visok, a napon trećeg kondenzatora C3 se dodaje ovoj gomili. To traje do posljednjeg kondenzatora. Konačno, kada napon dosegne posljednji i konačni razmak, on je dovoljno velik da prekine posljednju svjećicu na teretu, koji ima veći razmak između svjećica.

U idealnim krugovima, konačni izlazni napon na konačnom razmaku bit će nVC (gdje je n broj kondenzatora, a VC napon napunjenosti kondenzatora). U praksi, izlazni napon Marxovog generatora impulsa bit će mnogo niži od željene vrijednosti.

Posljednja točka iskri, međutim, zahtijeva veće praznine jer se kondenzatori neće potpuno napuniti ako se to ne učini. Pražnjenje se ponekad vrši namjerno. Kondenzatorska banka u Marxovom generatoru može se isprazniti na više načina.

Tehnike pražnjenja kondenzatora u Marxovom generatoru prenapona

Pulsirajuća dodatna okidačka elektroda: Kada je Marxov generator potpuno napunjen ili u posebnom slučaju, pulsiranje dodatne elektrode okidača učinkovit je način da se namjerno aktivira. Dodatna elektroda okidača naziva se Trigatron. Trigatron je dostupan u nizu veličina i oblika, svaki sa svojim vlastitim skupom značajki.

Ioniziranje zraka u procjepu: Ionizirani zrak je dobar način provođenja iskrišta jer je učinkovit. Za ioniziranje plina koristi se pulsni laser.

Smanjenje tlaka zraka unutar jaza: Ako je iskrište dizajniran unutar komore, smanjenje tlaka zraka je također učinkovito.

Krug generatora impulsa prvenstveno se koristi za ispitivanje visokonaponskih uređaja. Impulsni naponski generator koristi se za ispitivanje odvodnika munje, osigurača, TVS dioda i raznih vrsta prenaponskih štitnika, između ostalog. Krug generatora impulsa važan je instrument ne samo u polju testiranja, već iu eksperimentima nuklearne fizike, laserima, fuziji i industriji plazma uređaja.

Marxov generator se koristi u elektroenergetskoj i zrakoplovnoj industriji za simulaciju efekata munje. Također se može naći u X-Ray i Z-Ray strojevima. Krugovi generatora impulsa koriste se i u druge svrhe, kao što je ispitivanje izolacije elektroničkih uređaja.

Krug generatora prenapona Goodlet

Goodletov krug generatora prenapona i Marx generator prenapona krugovi su gotovo identični, s tom razlikom da Goodletov krug stvara negativan polaritet za ulaz pozitivnog polariteta, dok Marxov krug osigurava isti polaritet.

Budući da su sve praznine u generator prenapona moraju biti gotovo iste veličine kako bi se razbili u slijedu, sfere razmaka su postavljene uz izolacijsku šipku koja se može pomicati kako bi prouzročila istovremeno podizanje ili smanjenje praznina.

Veličina impulsnog napona nije izravno ovisna o razmaku zazora u slučaju kontroliranog generatora impulsa, kao što je to u slučaju nekontroliranih generatora. U ovom slučaju, za isti razmak, dostupan je određeni raspon impulsnih napona. Uvjeti da (a) ne bi trebalo doći do nekontroliranog rada (tj. prenapon iskre u razmaku mora biti veći od primijenjenog istosmjernog napona) i (b) prenapon iskre u razmaku ne smije biti značajno veći od primijenjenog napona, odredite ovo raspon (u tom slučaju slom se ne može pokrenuti čak ni s pulsom).

Princip rada generatora prenapona i generatora prenapona

Osnovni goodlet krug

rezime

Korištenje električnih romobila ističe generator prenapona princip rada za različite vrste prenaponskih generatora je različit. Različiti generatori prenapona imaju različite principe rada jer se razvijaju kako vrijeme prolazi.

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su GoniofotometarIntegrirajući sferuspektroradiometraNapredni generatorESD simulator oružjaEMI prijemnikEMC test opremaElektrični sigurnosni ispitivačKomora za zaštitu okolišatemperatura komoreKlimatska komoraToplinska komoraIspitivanje soliKomora za ispitivanje prašineVodootporno ispitivanjeRoHS test (EDXRF)Test žarne žice i Test iglica plamenom.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel: Service@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje: Sales@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8618117273997

Oznake:

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=