电容式分压器,纯容式分压器、电容分压器
电容分压器高压测量系统适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
TLHG-105电容分压器高压测量系统与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。系统体积小,重量轻,便于携带,适用于现场工地的检测工作。
该电容分压器高压测量系统输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,实现高稳定度,高线性度。
产品特征
TLHG-105电容分压器高压测量系统通过仪表线与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。TLHG-105电容分压器高压测量系统输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度 。
TLHG-105电容分压器高压测量系统采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低。体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。
TLHG-105电容分压器高压测量系统参数
型号 规格 | 测量电压范围KV | 分压器阻抗 MΩ | 外形尺寸mm | 重量(kg) | |
分压器 | 箱体 | ||||
TLHG-105-50 | AC-50 | 540 | Ф84×500 | 170×170×550 | 7 |
TLHG-105-100 | AC-100 | 1000 | Ф84×650 | 170×170×720 | 9.5 |
TLHG-105-150 | AC-150 | 1800 | Ф84×900 | 220×220×1050 | 13 |
TLHG-105-200 | AC-200 | 2200 | Ф84×1400 | 220×220×1450 | 16 |
TLHG-105-300 | AC-300 | 3000 | Ф84×1750 | 260×260×1850 | 19 |
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通过分析电容分压式电压互感器的稳定性,指出了影响其精度的重要因素是电容器受温度的影响产生漂移,首次提出了用因瓦合金制作高压高精度电容器的思想,并通过分析与设计证明了其可行性,设计出了110 kV精密电容分压器,在-60~80℃时精度在0.1%以内。
通过对高压电压互感器分析,建立了基于高压绝缘理论的电容分压器随温度变化的数学模型;通过对数学模型分析可以看出:影响电容分压器精度的关键在于电容器的稳定性和精度,而影响电容器精度的诸多因素中最重要的是温度;电容值变化的相对误差与圆柱筒的半径、温度、膨胀系数、圆柱筒的壁厚均有关系且随着它们的增大而增大。因此,选择低膨胀系数的金属材料和适当的圆柱筒的壁厚是提高圆柱形电容器精度的关键,从而为高压电容分压器的设计提供了理论依据。
电容分压器因为相对普通电阻式分压器的耐压强度大,不易击穿,一般用来测量交流高压。但由于其频响效应的响应时间值比电阻分压器大,所以在冲击电压的测量中比电阻分压器用的少,对于特高冲击电压的测量经常用阻容分压器。用于测量冲击电压。
用途
在进行高压交流耐压试验时会用到串联谐振,那么串联谐振中就会用到电容分压器,它与电抗器产生谐振后会产生高压。可对高压设备进行高压交流耐压试验。
图1是高压直流宽频域电晕电流测量系统结构框图;
图2是高压直流宽频域电晕电流测量系统中一体化特高压当地单元结构示意图;
图3是高压直流宽频域电晕电流测量系统中光纤绝缘子示意图;
图4是高压直流宽频域电晕电流测量系统中高速宽频域数据采集单元组成示意图;
图5是高压直流宽频域电晕电流测量系统中能源综合控制单元示意图;
图6是高压直流宽频域电晕电流测量系统中上位机接收、保存并处理电压信号流程图;
图7是实施例中电晕电流测量结果示意图。
其中:1.均压环A,2.屏蔽罩,3.环氧树脂绝缘法兰,4.PE绝缘骨架,5.厢体,7.蓄电池,8.光纤防水插座,9.特高压当地端测量单元,10.屏蔽环,11.取样电阻,12.低压端连接金具,13.低压测量端光纤转接盒,14.光纤绝缘子延长金具,15.高压测量端光纤转接盒,16.光纤绝缘子固定伸缩弹簧,17.光纤绝缘子与室外光纤连接接口,18.光纤绝缘子与测量系统光纤连接接口,19.均压环B,20.绝缘子。
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《一种高压直流宽频域电晕电流测量系统》属于高电压试验设备和测量技术领域,具体涉及一种高压直流宽频域电晕电流测量系统。