tato dvě jména znějí téměř identicky a sdílejí rodinnou podobnost - oba jsou pulsní systémy Marxova- stylu, které vystřelí jedinou ránu do testovacího objektu. Ale jsourůzné stroje, s různými průběhy, různými standardy a různými věcmi k měření. Jejich záměna při zadávání veřejných zakázek je jednou z nejdražších chyb ve vysokonapěťové{1}}laboratoři.
Tato příručka jasně vysvětluje rozdíl, takže si hned napoprvé koupíte správný stroj (nebo oba).
1. Rozdíl v jedné-větě
Angenerátor impulsního napětíplatí vysokénapětípulsuje přes izolaci a ptá se:rozbilo se to?
Angenerátor impulsního prouduřídí velkýaktuální pulsprostřednictvím zařízení a zeptá se:jaké napětí se na něm objevilo a kolik náboje přeneslo?
Zkráceně: jeden testdielektrická pevnost, ostatní testyschopnost zvládat přepětí.
2. Porovnání průběhu
| Generátor impulsního napětí | Generátor impulsního proudu | |
|---|---|---|
| Standardní průběh | 1.2/50 µs(plná vlna blesku) | 8/20 µs(vlna bleskového proudu) |
| Sekaná varianta | 2–6 µs sekaná vlna | Kombinace 4/10 µs nebo 30/80 µs |
| Typický vrchol | 100 kV – 2400 kV | 1 kA – 200 kA nebo více |
| Změřené množství | Napětí přes objekt | Proud přes + napětí přes objekt |
| Standardní reference | IEC 60060, GB/T 16927 | IEC 60099, IEEE C62.11 |
Přední-časový rozdíl není kosmetický detail: přední 1,2 µs testuje izolaci při rychlém nárůstu napětí, zatímco přední 8 µs odpovídá tomu, jak bleskový proud skutečně protéká svodičem přepětí v poli.
3. Co vlastně každý testuje
Generátor impulsního napětí - Izolační odolnost
Výkonové transformátory (plná vlna + sekaná vlna)
Pouzdra
Spínací přístroje a GIS
Přístrojové transformátory
Izolátory a vzduchové mezery
Kabelové koncovky a spojky
Otázka na každém záběru:přežije izolace toto přepětí bez přeskoku nebo poruchy?
Generátor impulsního proudu - Schopnost přepětí
Svodiče přepětí (kov-oxidové a s mezerami)- zbytkové napětí pod proudem 8/20 µs, dlouhý-přenos proudu nabíjení s dlouhou dobou trvání, testy s vysokým-proudým krátkým-trváním
Přepěťová ochrana (SPD)- schopnost vybíjecího proudu, úroveň ochrany napětí
Kabely a přepěťové kondenzátory- proudová-impulzní zátěž
Otázka na každém záběru:když tímto zařízením protéká skutečný rázový proud, jaké napětí se na něj svírá a přežije?
4. Proč testy typu přepěťové ochrany vyžadují OBA
Zkouška typu svodiče přepětí perIEC 60099-4ve skutečnosti řetězí dva stroje dohromady:
Za prvé,generátor impulsního proudu (8/20 µs)pohání známý špičkový proud přes svodič. Thezbytkové napětípřes svodič během tohoto proudového impulsu se měří - toto je "upínací napětí" svodiče.
Samostatně,generátor impulsního napětímůže použít výkonové -frekvenční přepětí nebo impulsní přepětí, aby ověřilo zpracování energie svodiče a tepelnou stabilitu při systémovém napětí.
Zachycovací laboratoř, která vlastní pouze jeden ze dvou strojů, dokáže udělat jen polovinu práce.
5. Překrývání hardwaru - a rozdíly
Co sdílejí:
Oba používajíMarxův okruhtopologie (paralelně nabíjené kondenzátory, sériově odpalované)
Oba používají spouštěná jiskřiště
Oba používají k tvarování tvaru vlny zásuvné-sady odporů
Oba jsou řízeny -konzolemi na bázi PLC s konstantním-nabíjením proudu
Co je jiné:
Generátory napětíjsou postaveny vysoko (4 stupně=400 kV věž), protože cílem je vysoké napětí přes otevřenou izolační cestu.
Generátory proudujsou ploché a široké, s velkými -přípojnicemi a vybíjecími smyčkami s nízkou-indukcí, protože cílem je protlačit desítky nebo stovky kiloampér krátkou smyčkou s nízkou-impedancí.
Řetězec měření je také odlišný: generátory napětí používají kapacitní dělič; proudové generátory používají cívku pro měření proudu (Rogowski nebo bočník) plus odporový dělič pro zbytkové napětí.
Nemůžete přeměnit jeden v druhý výměnou kabelů. Jsou to samostatné stroje.
6. Jak se rozhodnout, co potřebujete
Položte si dvě otázky:
Q1: Co mám testovat?
Transformátory, průchodky, rozvaděče, GIS, kabely, izolátory →pouze generátor impulsního napětí.
Svodiče přepětí, SPD, přepěťové kondenzátory →pouze generátor impulsního proudu.
Výroba svodiče nebo typ úplného svodiče-zkušební laboratoř →obě.
Q2: Jaká je třída napětí systému?
Třída 10 kV – 35 kV → generátor napětí 200–400 kV.
Třída 66–220 kV → generátor napětí 600–1200 kV.
Výroba svodiče → spárujte generátor napětí s an8/20 µs generátor impulsního prouduodpovídající hodnocení kA(běžně třída 30 kA, 65 kA nebo 100 kA).
Pokud začínáte s testováním transformátoru{0}}třídy distribuce a průchodek, začněte s aGenerátor impulsního napětí 400 kV / 30 kV. Generátor proudu přidejte později, až bude práce se svodičem online -, ale předem navrhněte uzemnění laboratoře a napájení pro oba stroje, protože dodatečná montáž vysokoproudé výbojové smyčky do stávající laboratoře je bolestivá.
7. Běžné chyby při zadávání veřejných zakázek
Nákup jednoho stroje a očekávání, že bude dělat obě práce.To nemůže.
Určení napětí, ale ne proudu pro práci svodiče.Generátor napětí neměří správně zbytkové napětí.
Přeskočení upgradu uzemnění.Výstřel proudu 100 kA zničí měření, pokud pro to není navržena uzemňovací mřížka laboratoře.
Odpovídající oddělovače spíše podle značky než podle šířky pásma.Dělič napětí se špatnou odezvou špatně čte sekané-čely vln; proudový bočník se špatnou odezvou di/dt špatně přečte špičky 8/20 µs.
8. Závěr
Generátory impulsního napětí a impulsního proudu jsou bratranci, ne dvojčata. Generátory napětí testují, zda izolace vydrží; generátory proudu testují, zda přepěťová zařízení mohou bezpečně vybíjet energii. Zkoušky typu svodiče přepětí vyžadují obojí a oba stroje by měly být plánovány společně od začátku laboratorního návrhu.
Vybudujete svou testovací laboratoř? Pošlete nám svůj seznam testovacích objektůa my specifikujeme správnou kombinaci generátoru napětí, generátoru proudu, děličů a záznamníku.