Эти два имени звучат почти одинаково, и они имеют общее сходство - оба представляют собой импульсные системы в стиле Маркса-, производящие одиночный выстрел в испытуемый объект. Но ониразные машины, с разными формами сигналов, разными стандартами и разными вещами для измерения. Их путаница во время закупок — одна из самых дорогостоящих ошибок в-лаборатории высокого напряжения.
В этом руководстве четко объясняется разница, поэтому вы купите подходящую машину (или обе) с первого раза.
1. Разница в одном-предложении
Ангенератор импульсного напряженияприменяет высокийНапряжениепульсирует по изоляции и спрашивает:оно сломалось?
Ангенератор импульсного токаводит большойимпульс токачерез устройство и спрашивает:какое напряжение на нем появилось и какой заряд он передал?
Вкратце: один тестдиэлектрическая прочность, остальные тестывозможность обработки скачков напряжения.
2. Сравнение сигналов
| Генератор импульсного напряжения | Генератор импульсного тока | |
|---|---|---|
| Стандартная форма сигнала | 1.2/50 µs(молния полная волна) | 8/20 µs(волна тока молнии) |
| Рубленый вариант | прерванная волна 2–6 мкс | Комбинации 4/10 мкс или 30/80 мкс |
| Типичный пик | 100 кВ – 2400 кВ | 1 кА – 200 кА или более |
| Измеренное количество | Напряжение на объекте | Ток через + напряжение на объекте |
| Стандартная ссылка | МЭК 60060, ГБ/Т 16927 | МЭК 60099, ИЭЭЭ С62.11 |
Разница во времени-не является косметической деталью: фронт в 1,2 мкс проверяет изоляцию при быстром повышении напряжения, а фронт в 8 мкс соответствует тому, как ток молнии фактически протекает через разрядник перенапряжения в поле.
3. Что на самом деле проверяет каждый из них
Генератор импульсного напряжения - Устойчивость изоляции
Силовые трансформаторы (полная волна + прерываемая волна)
Втулки
Распределительное оборудование и КРУЭ
Измерительные трансформаторы
Изоляторы и воздушные зазоры
Кабельные наконечники и соединения
Вопрос на каждом кадре:выдержит ли изоляция это перенапряжение без пробоя или пробоя?
Генератор импульсного тока - с возможностью импульсного разряда
Ограничители перенапряжения (металлические-оксидные и с зазором)- Остаточное напряжение при токе 8/20 мкс, длительная-перенос заряда током, испытания с высоким-током и короткой-длительностью
Устройства защиты от перенапряжения (УЗП)- допустимый ток разряда, уровень защиты по напряжению
Кабели и импульсные конденсаторы- ток-импульсный режим
Вопрос на каждом кадре:когда через это устройство протекает настоящий импульсный ток, какое напряжение оно фиксирует и выдерживает ли?
4. Почему для типовых испытаний ограничителя перенапряжения требуются ОБОИ
Типовое испытание ограничителя перенапряжения согласноМЭК 60099-4фактически объединяет две машины вместе:
Во-первых,генератор импульсного тока (8/20 мкс)пропускает через разрядник известный пиковый ток.остаточное напряжениена разряднике во время измерения импульса тока - это «ограничивающее напряжение разрядника».
Отдельногенератор импульсного напряженияможет подать перенапряжение-частотной мощности или импульсное перенапряжение, чтобы проверить энергосбережение разрядника и его термическую стабильность под напряжением системы.
Лаборатория разрядников, владеющая только одной из двух машин, может выполнить только половину работы.
5. Перекрытие аппаратного обеспечения - и различия
Что они разделяют:
Оба используютСхема Марксатопология (конденсаторы заряжаются параллельно, зажигаются последовательно)
Оба используют управляемые искровые разрядники.
В обоих случаях для формирования формы сигнала используются подключаемые-наборы резисторов.
Оба управляются с помощью консолей на базе ПЛК-с зарядкой постоянным-током.
Что отличается:
Генераторы напряжениястроятся высокими (4 ступени=400 кВ башни), поскольку целью является получение высокого напряжения на открытом пути изоляции.
Генераторы токастроятся плоскими и широкими, с шинами большого-сечения и разрядными петлями с низкой-индуктивностью, поскольку цель состоит в том, чтобы пропустить десятки или сотни килоампер через короткую петлю с низким-импедансом.
Цепочка измерений тоже другая: в генераторах напряжения используется емкостной делитель; В генераторах тока используется катушка измерения тока (Роговского или шунтирующая) плюс резистивный делитель остаточного напряжения.
Вы не сможете превратить одно в другое, поменяв местами кабели. Это отдельные машины.
6. Как решить, что вам нужно
Задайте себе два вопроса:
В1: Что мне тестировать?
Трансформаторы, вводы, распределительные устройства, КРУЭ, кабели, изоляторы →только генератор импульсного напряжения.
Ограничители перенапряжения, УЗИП, конденсаторы для защиты от перенапряжения →только генератор импульсного тока.
Производство разрядников или испытательная лаборатория полного типа разрядников- →оба.
В2: Каков класс напряжения системы?
Класс 10 кВ – 35 кВ → генератор напряжения 200–400 кВ.
Класс 66–220 кВ → генератор напряжения 600–1200 кВ.
Изготовление разрядников → соедините генератор напряжения с8/20 µs генератор импульсного токасоответствующего номинала кА(обычно класс 30 кА, 65 кА или 100 кА).
Если вы начинаете с тестирования трансформатора и вводов распределительного-класса, начните сГенератор импульсного напряжения 400 кВ/30 кВ. Добавьте генератор тока позже, когда работа разрядника начнется -, но заранее спроектируйте лабораторное заземление и источник питания для обеих машин, поскольку модернизация разрядной петли с высоким-током в существующей лаборатории является болезненной задачей.
7. Распространенные ошибки при закупках
Покупаете одну машину и ожидаете, что она выполнит обе задачи.Это невозможно.
Указание напряжения, но не тока для работы разрядника.Генератор напряжения неправильно измеряет остаточное напряжение.
Пропуск обновления заземления.Выброс тока силой 100 кА разрушит результаты измерений, если лабораторная заземляющая сеть не рассчитана на него.
Соответствие разделителей по бренду, а не по пропускной способности.Делитель напряжения с плохим откликом неправильно распознает прерывистые-волновые фронты; токовый шунт с плохим откликом di/dt будет неправильно считывать пики 8/20 мкс.
8. Заключение
Генераторы импульсного напряжения и импульсного тока — двоюродные братья, а не близнецы. Генераторы напряжения проверяют, выдержит ли изоляция; генераторы тока проверяют, могут ли устройства для защиты от перенапряжения безопасно разряжать энергию. Для типовых испытаний ограничителя перенапряжения необходимы оба устройства, и оба устройства следует планировать вместе с самого начала лабораторного проектирования.
Строите свою лабораторию импульсных испытаний? Отправьте нам список тестовых объектови мы подберем правильную комбинацию генератора напряжения, генератора тока, делителей и записывающего устройства.