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29 11月、2022 1315ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

インパルス発生器の用途について話し合う

電圧または電流に非常に短いスパイクを生成するデバイスは、 インパルス発生器 SUG255。 これらのガジェットは次の XNUMX つのカテゴリに分類されます。 インパルス電圧 そして現在の発電機。
雷とスイッチング サージは、電気インフラストラクチャに損傷を与える可能性があります。 したがって、高インパルス電圧を使用してその回復力を評価することが重要です。 一部の核物理実験では、急峻な前線インパルス電圧を利用することさえあります。
レーザー、熱核融合、プラズマ装置などの技術だけでなく、テストのために高インパルス電流が必要な場合もあります。

インパルス発生器
電力サージは、すべての電子デバイスに重大な問題を引き起こし、すべての回路設計者にとって最悪の恐怖です。 「インパルス」という用語は、これらの電圧のスパイクを表すために広く使用されており、通常はキロボルト範囲で測定され、わずか数マイクロ秒続きます。
雷は、インパルス電圧を生成する自然現象の例です。これは、電圧の非常に高い上昇時間が続く独特の高いまたは低い下降時間によって識別することができます。 当社の製品は、電気機器に壊滅的な故障を引き起こす可能性があるため、衝撃電圧に対する耐性についてテストする必要があります。
ここでは、インパルス電圧発生器と呼ばれるデバイスが、注意深く監視されたテスト環境内で非常に高い電圧または電流の短いバーストを生成します。 ここでは、インパルス電圧発生器の目的と操作について説明します。 その結果、行動に移しましょう。
前述したように、 インパルス発生器 非常に短時間、非常に高電圧、または高電流のサージを発生させます。 その結果、電圧スパイクを生成するものと電流波を生成するものという XNUMX つの異なるインパルス発生器があります。 しかし、ここでは、インパルス電圧発生器について説明します。

インパルス電圧発生器
一連のコンデンサ、抵抗器、およびスパーク ギャップがインパルス電圧発生器を構成します。 高電圧直流電源から抵抗器を介して並列に充電された後、コンデンサは直列に接続され、スパークギャップの同時スパークオーバーを介してテストアイテムを介して放電されます。
スパーク ギャップは、抵抗、インダクタンス、および被試験物を介してインパルス電流を放電します。 電流インパルス発生器は、高電圧、低電流、直流電源によって並列に充電される多数のコンデンサで構成されています。
変圧器試験、サージアレスタのインパルス電流試験、風力タービンや飛行機のコンポーネントでさえ、カスタマイズされたインパルス電圧発生器を使用して実行できる特殊な試験です。 システムのモジュール性により、製造および研究開発施設を含むさまざまな設定で使用できます。

マルクス発生器
その中には、1923 年に Erwin Otto Marx が最初に提案した Marx 発電機があります。高電圧の直流電源をシミュレートして、抵抗を使用して複数のコンデンサを並列に充電し、次に直列に接続して、単一のスパークでテスト項目を介して放電します。スパークギャップを越えて。
スパーク ギャップは、高電圧、低電流、直流電源によって充電された後、並列の抵抗、インダクタンス、およびテスト アイテムを介してインパルス電流を放電します。

インパルス発生器の回路
インパルス電圧発生器は、微調整されたバージョンのマルクス乗数回路を使用しています。 発電機がそのフェーズを進むにつれて、最大 100 kV の正と負の DC 電圧が、発電機のインパルス コンデンサのアレイを直列に接続するスパーク ギャップに印加され、電気インパルスを生成します。
ジェネレータ段のフロントとテールの抵抗器により、ほぼ XNUMX 倍の指数関数的インパルスの立ち上がり時間と立ち下がり時間を微調整できます。 内部インダクタンスは低く保たれ、放電ループを短く保つことで電圧がスムーズに成形されます。

インパルス電圧発生器のコンポーネント
XNUMX 本のガラス繊維強化プラスチック柱がインパルス ジェネレータの内部コンポーネントを断熱します。 長方形のフレームのおかげで、各発電機ステージは構造的に健全です。 各 XNUMX 番目のステージには、抵抗器を交換するためにアクセスできる折りたたみ可能なプラットフォームがあります。
絶縁された梯子は発電機の段階でこれらのプラットホームへの安全なアクセスを提供します。 すべてのステージのスイッチング スパーク ギャップに常にクリーンな空気を供給して信頼性の高いトリガーを確保するために、多くの場合、わずかな空気過圧を備えた XNUMX 番目の断熱カラムに格納されます。
テスト ジェネレーターの安全機能には、XNUMX つのアース スイッチと、XNUMX つの電動アース ロープが含まれます。 インパルス発生器 オフになります。

LISUN インパルス電圧試験用の最高品質のインパルス発生器を備えています。

インパルス発生器

図: インパルス発生器

インパルス発生器の構造
のインパルス容量 C1 を充電する必要があります。 インパルス発生器 SUG255 直流 (DC) 電源から。 整流器と昇圧トランスが電源を形成します。 絶縁体内のプレストレス効果が絶縁破壊強度に影響を与えるのを防ぐために、充電時間は少なくとも 3 ~ 10 秒長くする必要があります。 これは、電圧を印加するたびに予備イオン化効果が残るためです。
サイリスタで調整された DC 電源を介した充電は、現在では実用的なオプションです。 抵抗器を構成するために、ワイヤ、液体、および複合材料 (カーボンなど) を含むさまざまな抵抗材料を使用することができます。
したがって、比較的高価な非誘導性巻線抵抗器がこの目的に使用されます。 回路発振の観点からは、それらはかなり適切であると考えられます。
これらの抵抗器は、生成される波によって充電の必要性が異なる可能性があるため、新しい抵抗器とすばやく交換できるように配置する必要があります。 インパルス発生器で使用するコンデンサの選択は、その設計に大きな影響を与えます。
従来、油紙絶縁の高放電率コンデンサが使用されていました。 より小さなコンデンサで同じ静電容量を得るために、材料油をより誘電率の高い特殊な液体に置き換えることが一般的です。
この設計の利点の XNUMX つは、コンデンサを垂直列に積み重ねることができることです。 各ステージは、コンデンサの形状を模倣しているが誘電体を欠いているサポートによって次のステージから分離されています。
接続球の間のギャップは、アーム上で水平に積み重ねられ、リモート コントロール下のモーターとインジケータを使用して変更されます。 スパーク ギャップは、相互照射のおかげで、この構成で完全にカスケードします。
適切な混合ガスを使用すると、スイッチング性能が向上します。 インパルス発生器を使用しないときは、コンデンサをアースに放電する必要があります。 緩和現象により、DC コンデンサは短時間短絡した後、急速に大きな電圧を蓄積することがあります。

手順
ここに完全な手順がよく説明されています。

  1. Web サイトを読み込んだ後、ユーザーは右側のフレームに IVG の 3D シミュレートされた描写が表示されます。
  2. マウスオーバーでシミュレータの比較回路図が見られます。
  3. ユーザーがデフォルト設定を使用することを好む場合は、それで問題ありません。 デフォルト設定または研究者が適切と考えるその他の値で実験を実行できます。
  4. マウスをドラッグすると、インパルス電圧発生器のテスト セットアップの各コンポーネントを調べることができます。 IVG をより深く調べるには、マウスをスクロールしてズームインすることもできます。
  5. IVG を慎重に検討した後、電圧と球ギャップを決定します。
  6. 実験を開始するには、ボタンを押します。
  7. 次に、接地スイッチを開いて IVG に電力を供給すると、仮想環境で見ることができます。
  8. [Charge Capacitor] ボタンを選択して、発電機のコンデンサを充電する必要があります。 コンデンサの充電期間は、シミュレータの左下隅にバーとして表示されます。
  9. ブレークダウンが発生したかどうか、およびトリガー ジェネレーター ボタンをクリックすると、IVG がどのように機能するかを確認できます。
  10. 完了すると、対応するグラフが表示されます。 ユーザーは、球のギャップ間に耐性またはフラッシュオーバーがあるかどうかに応じて、異なるアラーム メッセージを受け取ります。 波形を注意深く調べて、パラメータを変更するとどのように変化するかを確認します。 さらに、レジストとフラッシュオーバーで作成される波は明確です。
  11. マウス ボタンを押したまま波形にカーソルを合わせると、時間依存の電圧出力が表示されます。 ドラッグするかズームイン/ズームアウトコントロールを使用して、波形を操作してより詳細に調べることができます。
  12. 立ち上がり時間と立ち下がり時間が決定されると、生成されたインパルス波を典型的なスイッチング インパルス波と比較することができます。

インパルス電圧発生器の特長

  1. さまざまなテストのニーズに対応するために、迅速かつ簡単に変更を加えることができます。 フロントとリアの抵抗器の長さが同じであるため、テストの汎用性と負荷範囲を広げるためにそれらを交換することができます。
  2. コンピュータ化された使いやすいハードウェア。
  3. システムの入力電源は、電圧レギュレータ キャビネット内の主電源回路ブレーカによって制御されます。 システムの過負荷保護は、主にこのブレーカーによって処理されます。
  4. 電源ボタンを押すと、電源回路がアクティブになります。 その目的は、承認されたユーザーのみがテスト システムにアクセスできるようにすることです。 状況を知らせるステータス ライトがあります。
  5. 急激な電圧変化や過電圧/過電流状態による損傷を防ぎます。
  6. ユーザーが選択可能な充電パラメータには、特定のテスト条件に合わせて調整できる高電圧と充電時間が含まれます。 ユーザーは、充電時間を 15 ~ 120 秒の範囲でカスタマイズし、電圧をインパルス ジェネレータの仕様に合わせてカスタマイズできます。

電圧インパルス発生器のアプリケーション
の主な用途 インパルス発生器 SUG255 回路は高電圧デバイスをテストしています。 インパルス電圧発生器は、避雷器、ヒューズ、ダイオード、その他の種類のサージ保護装置を含む、さまざまなサージ保護装置をテストするために使用されます。
インパルス発生回路は、試験業界で役立つだけでなく、核物理学の調査や、レーザー、核融合、およびプラズマ デバイス製造の業界で使用される重要な機器でもあります。
インパルス ジェネレータを使用して、電力線装置および航空産業に対する雷の影響をモデル化します。 それに加えて、X 線や Z マシンで使用されます。 インパルス発生回路は、電気部品の絶縁など、さまざまなアプリケーションのテストにも使用されます。
インパルス試験装置を使用して落雷やスイッチング サージをシミュレートし、インパルス電圧を立て続けに発生させることができます。 IEC、ANSI/IEEE、およびその他の国家規格は、これらのアプリケーションの範囲を概説しています。
同様に、現在のインパルス発生器、または「インパルス テスト セット」は、避雷器のテストに広く使用されています。 電磁適合性 (EMC)、アビオニクス、および防衛部門向けのインパルス試験装置は、によって供給されています。 LISUN 長年。

その他の用途
ここでは、他の多くのアプリケーションを見つけることができます インパルス発生器.

  1. 1.2/50 秒および 8/20 秒の落雷下でのケーブルおよび絶縁体の材料および誘電特性のテスト
  2. ハンマーを使用してダイヤモンド原石を粉砕し、鉱物学を調べる
  3. 非常に高い繰り返し率と出力を備えた CO2 レーザー
  4. 電磁パルス発生器を使用した平行平板送電線の電源投入
  5. バーニングブリッジワイヤー
  6. 電子注入を利用した原子力発電所
  7. キロアンペアの線形電流を持つ加速器
  8. 電流の注入と生成
  9. フラッシュでのX線の生成
  10. 電子パルスの生成
  11. 無人弾薬爆発の危険性
  12. 核電磁パルスの発生源
  13. プラズマフォーカス生成
  14. 噴射用アキシャルプラズマ生成
  15. コンピュータまたはその他の制御回路の CPU からソフトウェアをリモートで削除する機能

インパルス発生器を使用する利点

  1. ターン/ターン ストレス カテゴリの脈拍数の急激な増加
  2. 変更可能な再発率と休憩間の時間の割合
  3. 非常に容量性の高い巻線と固定子を提供可能
  4. 出力の波形は完全に変調可能です。
  5. 既存の市販インパルス電圧発生器を超える大電流出力。
  6. ラボで使用するための省スペースでコンパクトなデザイン
  7. インパルス電圧試験システムの自己インダクタンスが低いため、発生するインパルスのオーバーシュートはほとんどありません。
  8. 必要に応じて、このメカニズムを使用して衝動的な電流を生成することができます。
  9. ジェネレーターのオープンな設計と抵抗の内部保存により、G 製品ラインの構成は競合するソリューションよりもはるかに短時間で済みます。
  10. Connection Point を他の時間とスペースを節約するテクノロジーと組み合わせることで、さらに多くのオプションが開かれます。

Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。

主な製品は ゴニオフォトメーター積分球分光放射計サージジェネレータESDシミュレーターガンEMIレシーバーEMC試験装置電気安全テスター環境室温度室気候チャンバーサーマルチャンバー塩水噴霧試験ダストテストチャンバー防水試験RoHSテスト(EDXRF)グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.

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