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HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器

HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器

产品介绍: 一、产品简介 HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器 接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显












一、产品简介
 
HD-VLF-80/1.1程控超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,并具有如下特点:
1、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。
2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
3、具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
  6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
 
二、技术参数
 
1.输出额定电压:参见表1
2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.带载能力: 0.1Hz   最大1.1µF
0.05Hz  最大2.2µF
0.02Hz  最大5.5µF
4.测量精度:3%
5.电压正,负峰值误差:≤3%
6.电压波形失真度:≤5%
7.使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
8.电源保险管:参见表1
9.电源:频率50Hz,电压220V±5%。
三、超低频系列产品                         
表1
型号 额定电压 带载能力 电源
保险管
产品结构、重量
30/1.1 30kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1µF 8A 控制器:4㎏
升压器:26㎏
含外包装箱32Kg
0.05Hz,≤2.2µF
0.02Hz,≤5.5µF
40/1.1 40kV
(峰值
0.1Hz,≤1.1µF 8A 控制器:4㎏
升压器:45㎏
0.05Hz,≤2.2µF
0.02Hz,≤5.5µF
50/1.1 50kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1µF 10A 控制器:4㎏
升压器:45㎏
含外包装箱47Kg
0.05Hz,≤2.2µF
0.02Hz,≤5.5µF
80/1.1 80kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1µF 20A 控制器:4㎏
一级升压器(30kV):26㎏
二级升压器(50kV):45㎏
0.05Hz,≤2.2µF
0.02Hz,≤5.5µF
90/1.1 90kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1µF 30A 控制器:4㎏
一级升压器(40kV):36㎏
二级升压器(50kV)45㎏
0.05Hz,≤2.2µF
0.02Hz,≤5.5µF
3、根据被试对向选择适当规格的产品
使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05µF,仪器将不能正常输出,此时可并联0.05 µF的电容器(由本公司提供)辅助输出。下面是一些设备的电容量,供用户参考。
不同发电机的单相对地电容量               表2
  火    电 水         电
发电机容量
(MW)
200 300 600 85 125-150 300 400
单相对地电容(µF) 0.2-0.25 0.18-0.26 0.31-0.34 0.69 1.8-1.9 1.7-2.5 2.0-2.5
 
交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(µF/km)     表3
       截面
电       积       容     mm2
µF/Km
 
电压kV
16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 270
10 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.32 0.38 -
35 - - - 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19
4、试品电流的估算方法:
    计算公式: I=2πfCU


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