电压发生器结构分析
时间:2018-4-28 12:42:49 点击量:793
电压发生器结构分析
冲击电压发生器本体采用多级再串联的方法;用不同的接地方式或在非被试相串一小于500Ψ的电阻再接地;在试验回路中串联一电感电阻。在对我公司生产的整流长春变压器进行雷电冲击耐压试验时,为了得到比较理想的试验波形,就采用上述方法进行了调试。以A相试验为例。试验时,冲击电压发生器本体接线4级串联输出,主电容为0.67μF;分压器4级测量分压比为1375;被试长春变压器A相电压输入,非被试相接地;中性点接示伤电阻;低压侧所有出线头接地。A相试验时长春变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,长春变压器调压变及正、负移相主变同时耐受冲击波。
其正、负移相主变的电容对A相入口电容影响很大,对入波波头时间、波尾时间影响很大。B相试验时长春变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置,冲击波经调压变绕组后传输到调压变及正、负移相主变。正、负移相主变对B相或C相入波波头时间、波尾时间影响相对较小。大型整流长春变压器在进行雷电冲击耐受试验时,通过上述方法基本上能够将波形调整到标准所要求的参数,但在试验时对于有载分接开关在1分接,无励磁分接开关也在Ⅰ位置,其冲击波入波相当于同时对三台长春变压器入波,入口电容很大,波头时间会比标准要求的1.2±30%μs大。若要保证能在极限分接位置试验,且波尾时间能符合标准要求,在用其它方法仍无法缩短波头时间的情况下,则只有采取放宽波头时间才能满足标准要求。
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