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Generadores de voltaje de impulso (Estructura H 800-7200kV)
  • FSHV / LEIYU
  • CHINA
  • 60-120 Días
  • FIVG-H

Los generadores de voltaje de impulso tipo H son los componentes principales de los sistemas de prueba de voltaje de impulso, consisten en dos condensadores de impulso para cada etapa, que van desde 800kV hasta 7200kV de voltaje de carga acumulado.

Los generadores de voltaje de impulso tipo H son los componentes principales de los sistemas de prueba de voltaje de impulso, consisten en dos condensadores de impulso para cada etapa, que van desde 800kV hasta 7200kV de voltaje de carga acumulado.

 

Los sistemas de prueba de voltaje de impulso se utilizan para la prueba de voltaje de impulso de transformadores, cables, interruptores con aislamiento de gas (GIS), aisladores, descargadores y otros dispositivos de alto voltaje. Los sistemas de prueba generan voltaje de impulso de rayo (LI, 1.2 / 50 μs), cortando voltajes de impulso de rayo (LIC, tiempo frontal de 1.2 μs, frente, cresta o cola cortada), y conmutando voltaje de impulso (SI, 250/2500 μs) de acuerdo con IEC 60060-1; así como IEC 60076-3 para transformadores, e IEC 62067, 60840 y 60502-1 para cables), etc. También se puede usar para pruebas de impulso oscilante y de inclinación agregando algunos equipos adicionales.

 

El sistema de prueba consiste principalmente en un generador de voltaje de impulso, un dispositivo de carga, un divisor capacitivo amortiguado, un sistema automático de medición y control, un espacio de corte en la esfera y otros componentes opcionales (resistencias de apoyo, circuito de glaninger, etc.).

 

El circuito del generador de impulsos es el circuito multiplicador de Marx. Los condensadores de impulso dispuestos en las etapas del generador se cargan en paralelo con un voltaje de CC de hasta 100 kV contra el potencial de tierra y, para generar impulsos, se conectan en serie por brechas de chispa. Para el ajuste del tiempo frontal y el tiempo a la mitad del impulso de prueba, las etapas del generador comprenden resistencias de onda frontal y resistencias de onda de cola. Un circuito de descarga corto garantiza inductancias internas bajas y una forma de voltaje suave.


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