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常德雷电冲击发生器注意事项8.1主回路电源应满足容量8.2所有接地为实际上的一点接地8.3所有调波电阻严禁摔、跌、踩8.4绝缘筒支柱严禁碰撞、划伤、电容器严禁受重物撞击8.5变压器、电容器缺油时严禁使用8.6整体设备严禁在空气温度低于-25℃时使用或贮存8.7铜球表面均无划伤或受碰撞痕迹8.8设备严禁倾斜使用8.9全套设备严禁覆冰、水、雪、雾,室内使用设备严禁室外贮存使用8.10试验结束后,设备控制台钥匙应拨出由专人保管,且该设备由专人操作.8.11在使用本套装置前,必须认真阅读此说明书,尤其是第五、七项中所规定的必须严格遵守。九、日常维护9.1本套设备应放置在干燥、清洁的场地,不用时应做好防雨、雪、水、尘的防护工作,户外型应做好防雷工作。9.2对长期不用的设备应定期检查所有紧固件,绝缘件及放电间隙的防尘、防潮、防锈的三防工作。9.3控制、测量设备的面板应妥善保护且做好防碰及防尘工作。9.4设备发生故障时,用户无法修理时,应及时通知供应商派人修理。十、成套设备的主要部件10.1控制台 1套(多种供选择)10.2 充电装置 1套10.3冲击电压发生器本体 1套(多种供选择)10.4弱阻尼电容分压器 1套10.5冲击电压测量仪1套(多种供选择)十一、随机文件及附件11.1冲击电压发生器说明书1份11.2冲击电压发生器本体、充电装配图 1份11.3弱阻尼电容分压器装配图 1份11.4冲击控制台(箱)电路原理图 1份11.5冲击控制台(箱)说明书1份11.6成套装置出厂试验报告1份11.7产品合格证 1份11.8手动接地棒1根


常德雷电冲击发生器 自动生成测试图形5.10.1峰值测量: 双通道冲击峰值电压或电流测量模块,2%测量准确度。5.10.2波形测量: 泰克数字示波器及专用衰减器采样率:2GS/s带宽:100M垂直分辨率:9bit 2通道记录长度:10k点5.10.3波形处理:计算机处理系统台湾品牌计算机:作为测试数据管理系统软件: ICM-3000冲击数字采集测量软件5.10.4屏蔽操作台体及隔离滤波电源5.10.5 ICM冲击数字采集测量系统冲击数字采集测量系统由各种前置高压侧的冲击分压/分流器(或罗克夫斯基线圈)、测量传输电缆、后台低压侧二次衰减器(或匹配器)、示波器或高速采集卡、计算机、采集测量控制软件组成;在高压冲击试验中所产生的各种波形,该系统可自动完成采集、传输、测量、计算、处理、记录、保存、打印等功能,能满足各种不同的高压冲击试验中对波形数据的采集及测量的需求,系统安全、高速、精确、可靠,完全符合和满足IEC1083-2、GB/T16896.1标准;其中ICM-3000A冲击数字采集测量软件是一套高性能的测量控制软件。该软件与Tektronix公司数字示波器配套使用,它能够通过GPIB接口、RS232串口、USB口、以太网接口方便灵活地远程控制示波器,完成高压冲击试验的采集测量,能在Windows2000/ WindowsXP/Vista操作系统下稳定地运行,其操作简单直观。


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常德雷电冲击发生器 概述冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,冲击电压发生器能产生标准雷电冲击电压波形、雷电冲击电压截波,标准生操作冲击电压波形等及用户指定非标冲击电压波(包括陡波)。本系列冲击电压发生器可对绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器、变压器等试品进行冲击电压试验和其它科学研究。二、产品型号编制说明原理和电路雷电冲击电压测试设备是采用电容储能的脉冲功率装置,其基本原理框图如下:冲击大电压测试装置框图设备总共分为以下四个部分:1)高压直流充电单元;2)冲击设备本体:电容器/电阻和电感3)放电装置和测试箱;4)手动控制系统或计算机测控系统CJDY系列冲击电压发生器主回路电路结构图如下:三、产品图片类似结构照片四、使用条件4.1安装、使用处海拔高度不超过1000米4.2周围空气温度:-20℃~+40℃,空气相对湿度不大于85%(20℃) 4.3无导电尘埃存在4.4无火灾及爆炸危险品4.5不含有腐蚀金属和绝缘的气体和蒸汽4.6无剧烈振动、碰撞和强烈颠簸4.7地平水平面不超过3度,移动式装置地面不平度1mm/2 mm4.8电源电压的波形为正弦波,波形畸变率小于3%,频率50Hz,电源侧应不遭受来自外部的过电压。4.9设有一可靠接地点,接地电网应有良好的冲击特性,稳态下接地电阻不应大于0.5且接地点应在本体附件。4.10产生雷电冲击电压波时,发生器高压端对周围接地物体的小。


常德雷电冲击发生器电力电容器的超低频耐压试验方法试验操作方法与上述方法相似,连线方法如图11所示。在确定试验电压和试验时间时,应按照有关规程办。 测量电容器的连线、注意事项1、本仪器所配升压器不得作它用。2、机内带电切勿自行拆机修理,以免发生意外。仪器有故障,应与我公司联系修理。3、关机后应用放电棒对试品进行充分放电再拆线。4、开机前应用放电棒对试品进行充分放电。5、每次启动升压前应用放电棒对试品进行充分放电。 检测设备测试系统技术参数对照表序号 设备名称 主要技术参数与特点 备注1 THDY-300全自动冲击电压检测设备 主要技术参数?雷电冲击电压输出1.2μs(±30%)50μs(±20%) 电压:标称电压20~200kV(±1%)。2.其它技术特点与优势:采用触摸屏+PLC控制系统,全自动控制试验。?极性自动切换?触摸屏与PLC采用多模式光纤通讯?示波器与电脑采用以太网通讯?设备整体H式结构?设备整体配有刚带接地或电磁铁接地系统 300kV/15kJ冲击电压发生器

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常德雷电冲击发生器冲击数字采集测量系统软件有如下功能和特点:?软件根据不同的操作打开不同的窗口,操作简单;?简洁的自动设置示波器的功能,为普通用户提供了方便;?可获取并保存高压冲击试验(以及其他类似试验)中的各种瞬态波形,并可在波形显示窗口中随意压缩、展开、移动波形;?可测量雷电全波、雷电截波、陡波、操作波、变压器类操作波、防雷器件残压波、冲击电流方波、冲击电流指数波以及变压器示伤波形等各种波形中的主要参数,如峰值电压/电流、波头时间、波尾时间、截断时间、上升/下降时间、10%(或90%)脉冲宽度、反峰系数等等,并通过IEC1083-2的考核;?波形成图功能可将当前波形显示窗口内显示的波形制成jpg格式的图形文件;?双时基功能;?极性自动切换功能;?波形的注释功能可在波形的数据和图形中插入用户对该波形的注释。?试验记录功能可在用户保存波形的同时自动生成试验记录。?软件的打印功能可直接将波形窗口中显示的波形直接送至打印机打印。

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常德雷电冲击发生器 故障信息:1. 当前充电电压大于设定电压的10%:1.1检查直流分压器的高压端与低压端的连接是否可靠连接;1.2检查直流分压器的BNC插头是否可靠连接,重新插拔一次;2. 急停按下,请旋开按钮:2.1该信息表示急停按钮按下,设备处于待机状态,若要重新启动设备,请先旋开急停按钮;3. 实验过程中,接地闭合:3.1检查接地打开到位的传感器在接地打开的时候是否能够可靠地检测到信号。若接地打开到位时,传感器没有亮或者介于亮和不亮之间,请调整该传感器与铁块之间的距离,使之可靠感应到信号;4. 合闸命令发出3s后,接地没有打开到位:4.1 检查对应的接地电磁铁有没有打开这个动作,若没有,则检查控制信号有没有输出;若有,则按照第3条方法检查。5. 门联锁接地棒未到位:5.1 检查门是否关好,接地棒是否放置在指定的位置。5.2 检查行程开关的信号是否有效,按下开关,人机界面上对应的指示灯会亮。6. 原边过流:6.1 检查过流继电器与电流互感器的整定值是否正确(不同的设备对应的值不一样,请在专业人员指示下进行检查)6.2 按下“故障复位”按钮,恢复初始状态。7. 原边过压:7.1 检查过压继电器与电压互感器的整定值是否正确(不同的设备对应的值不一样,请在专业人员指示下进行检查)7.2 按下“故障复位”按钮,恢复初始状态。8. 若以上处理方案没有解决问题,请联系相关客服。


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常德雷电冲击发生器触摸屏控制系统操作方法5.1.在测控系统机柜上有1个旋转按钮 和1个急停按钮,其功能分别如下:1)【控制电源】:顺时针旋转开关,控制回路接通电源;逆时针旋转,则关断控制电源。2)【紧急停止】:在任何紧急情况下,按下紧急按钮,系统停止切断电源,主回路接地系统处于安全状态。5.2.系统启动后自动进入触摸屏主控界面,在主控页面内可以通过简单的触摸操作完成对系统的所有控制,并且将系统的运行状态直观的以图形动画显示出来。主控界面主要包括三部分,图形显示区(1),状态信息显示区(2)和控制区(3)图7-2 主控界面5.2.1.【图形显示区】包括控制系统主要部件的动作,可以直观的以动画的方式检测到控制系统各个部件当前的状态。?极性状态:显示会根据当前的极性自动显示文字“正极性”或者“负极性”。无极性则显示“无”,并闪烁,提醒您需要先进行极性切换。?电容器:充电时指针会从左往右移动,说明正在充电,电容器根据充电电压与设置电压以百分比填入,可以直观看到充电情况,并以文字形式显示当前电压。接地状态:当接地电磁铁打开时,图形化接地打开指示灯由绿色变为红色,表示危险。?触发球:可以直观的显示出当前触发球的距离并根据触发球的距离自动调整显示球的位置,并伴以数字显示当前球隙距离。5.2.2.【状态信息显示区】显示当前系统的设置参数,故障信息,以及各部分的运行状态。?启动条件:备妥、急停按钮及试品门以界面指示灯的方式显示,当系统启动的条件未达到时,该部分会显示为红色。?主回路状态:主电源与接地打开指示灯的红灯分别表示主接触器合闸到位与接地打开到位。?故障状态:当异常指示灯闪烁时说明有故障发生。?设置参数显示:当前电压与充电次数前面的数字为当前的实际测试数据,斜杠后面为设置参数;充电时间前面的数字为当前的充电时间,斜杠后面为设置的充电间隔时间;?运行状态:上面一行为现实系统运行流程状态,显示当前系统运行的步骤。右侧一行显示PLC运行状态,有故障时,显示故障信息。

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常德雷电冲击发生器 系统参数设置:设置控制系统的组成,个功能模块的动作方式,以及系统硬件参数设置,一旦设备调试好,严禁随意改动系统参数。进入方式:在参数设置页面点击【系统参数】切换到密码输入界面(图7-4)。由于系统调试涉及重要的参数调整,必须输入正确的授权密码才可进入高级调试界面。图7-4 密码输入界面5.3.3.输入正确的密码后,点击“确定”按钮,进入系统参数设置界面(图7-5)图7-5 系统参数设置5.3.4.充电回路参数:也就是设置主回路的参数。?【充电电压】:用来设置系统设置电压,防止在设置参数是设置电压过高情况。?【直流分压比】:设置充电电压的采样分压器分压比值,正确的分压比可以直观的以数字方式准确的检测(和设置)到充电电压。?【充电速度】:数值越小速度越慢。变压器原边输入电压控制值。?【中文】&【英文】:切换系统语言,红色为当前系统模式。?本体球隙、陡波球隙参数设置:球隙的自动调整与设置的充电电压对应表;?完成设置:点击【确认】按钮完成参数的设置。5.3.5.球隙对应电压设置【自动球隙1参数】点击进入间隙调整页面自动球隙距离:下图,根据在实际测试中的结果,记录下充电电压从小到大,所对应的球隙距离。输入完毕后,点击【确认并返回保存】按钮。返回到【系统参数设置界面】。


常德雷电冲击发生器控制系统技术参数 充电电压整定范围 15~150.0kV 充电电压15~150.0kV充电电压调节精度 1 %充电电压不稳定度 < 1 %充电时间设定范围 30~900 S充电时间调节精度1 S报警延时2 S冲击试验次数设定范围 0~99 次冲击试验次数调节精度 1次输入电源电压 220 VAC±10%输出交流电压 0~220 VAC(连续)输出交流电流 0~30 A双屏蔽测量电缆九、技术培训及技术资料1.安排2~3人进行操作和设备维护培训2.设备操作说明书,平面布置图,电气控制图,电器原理图,控制系统编程方法,维修保养手册,装箱单、产品质量保,产品安全、合格证明,外购件的合格证等有关资料。十、验收培训与售后服务1、验收供方应派代表与需方共同在现场对设备进行开箱验收;验收项目和标准参照相关条款,如果需方和供方对验收结果存在分歧,应本着友好协商的原则解决。2、培训供方提供一次的免费现场试验及培训。3、售后服务该套设备在出厂时,由供需双方在供方单位完成出厂验收试验,经验收合格后,才允许发货。供方负责对该试验装置免费全保修一年(从验收合格之日算起),并进行终身维修服务。保修期内负责免费检查、更换损坏的零部件,保修期外维修服务只收取维修成本费用。在接到需方需要售后服务的电话或传真后,供方应实行快速技术响应服务;如果必须到现场才能解决的问题,供方应保证在24小时内抵达。特殊情况下供方无偿提供自用设备为用户服务。根据需方需要,将长期免费提供版本的测量分析软件;终身技术支持。

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常德雷电冲击发生器200KV弱阻尼电容分压器高压臂电容器由1节组成,额定参数200kV/600微微法,额定雷电冲击耐受电压为400kV。该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为1500,分压比精度小于±1%;弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求六、THCJ-200冲击电压发生器控制及计算机波形分析系统1.概述3.控制系统的主要功能:手动控制及自算机控制。手动充电方式:手动调节电 ?同步球隙整定的充电电压,手动调整球隙距离,并显示实际的距离值。球隙限位开关动作时。?充电速度选择,用户可根据试验需要,分2档选择充电速度。?标准化的波形编辑系统,对波形的测量可以通过鼠标拖拉完成,也可方便地缩放波形;?过压、过流保护,自动接地;?自动点火: 手动控制?紧急分闸,不同于手动分闸,紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源,用于异常状况,如控制室停电等。?4.系统结构系统结构示意图如图2:图2中绿线所包围的部分为测控一体化系统。下位机直接与冲击电压发生器本体、电源及截波装置相连,所有底层操作如继电器开合由下位机控制,上位机通过光纤与下位机相连,通过向下位机发送指令来驱动本体、电源及截波装置,下位机不断地采集数据,获取当前状态,同时不间断地向上位机发送采集的数据,分压器电压电流信号通过采集模块连接到上位机。

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常德雷电冲击发生器 原理简介 整流充电:通过调压器升压,可控硅整流,实现充电。 冲击发生器:通过水银继电器来完成触发。 分压器:采用电阻分压,采集电压信号。 冲击电流调波元件:根据不同的波形选择不同的电阻和电感。 控制单元:上位机采用触摸屏,优点:稳定可靠。下位机采用三菱PLC,优点:运行速度快,稳定。 分压器、分流器:由青岛天正华意电气自己研发。采用纯电阻分压方式。1.4适用范围1.4.1依据标准:控制设备,是根据GB18802.1低压配电系统的电涌保护器 部分: 性能要求和试验方法和GB18802.2电信和信号网络的电涌保护器 部分:性能要求和试验方法研制而成的,本系列冲击电流测试设备主要用于产生强大的雷电冲击电流,用于研究和检测避雷器、SPD等电器设备耐受雷电冲击电流的热和电动力的能力,也可用于电工科技、等离子体、基础物理和环境科学等其它领域。1.4.2主要性能参数:1.2/50电压输出为10kV2安装说明及注意事项2.1外部接线:2.2控制器、发生器?1.电源插座:电源交流220V,输入接L和N相。?2.接地排:使用铜编织袋连接到本体柜的接地排上。?3.直流充电高压插头:上下两个插头对应颜色进行连接,充电时有高压存, 禁止在操作时进行插拔,有点击的危险。?4.黑色线缆为控制线缆,主要用于实现控制电路内部的控制。例如接地、合闸等。上下机箱“通信”标志处对应连接。?5.充电电压检测电缆,用于充电电压的检测。 ?接地端子要求两个机箱一定要进行可靠接地才可进行充电操作。后面板2.2.1控制器前面板和发生器前面板?1为控制系统控制显示屏?2为急停按钮,在异常时可以按下停止工作。?3.为测量端用于测量产品两端的残压和冲击电压波形,不建议使用此端测量较低残压值。?4.发生器1.2/50波形输出端。?5.冲击电压测量输出端,可以使用屏蔽电缆直接连接到示波器观看输出的波形峰值,电压输出端变比为60.3:1V。(即示波器电压值*电压变比=输出电压值)

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常德雷电冲击发生器自动测控系统本套设备采用具有世界先进水平的计算机测控一体化系统将控制和测量功能组合在一起。控制系统采用了日本三菱公司的PLC可编程控制器,使控制系统实现了小型化、智能化及高可靠性。屏幕采用10”触摸屏。控制部分和本体的信号传输采用光纤传输,具有双向信号处理功能,从而提高了控制系统的可靠性。控制系统中关键的元器件及部件全部选用进口件,如:PLC可编程控制器采用日本三菱公司、示波器采用美国泰克公司等。测量系统具有波形显示、分析、成图和打印等功能。可以按照高压试验的习惯设定测量参数从而自动整定好数字示波器。可自动计算各个波形参数,所采用的计算方法按照GB/T16896.1-1997及IEC1083标准的规定。控制测量系统采用了先进的抗干扰技术,在高电压、强电场的环境下运行,系统测量准确、控制安全、可靠。控制系统技术说明如下:控制系统的主要目的是控制冲击电压发生器操作,完成正常的充放电过程,所有运行参数均可通过触摸屏的操作来完成,并对设备运行参数进行实时监控。系统控制方式为手动或自动自动控制方式能按规定的程序进行冲击电压试验,在界面显示发生器状态(接地/不接地充电速度充电电压球距等)。

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常德雷电冲击发生器验参数设置?基本信息:设置基本参数,这些参数将被保存在数据库,试验备注信息将直接打印在波形图片上。?保存波形数据:选择自动保存时,系统在每测量一个波形将自动保存数据至设置的数据库。?估计冲击电流:单位千安(kA),根据预计的电流峰值输入,用于初始化示波器参数及波形显示区域范围。?预计电压峰值:单位千伏(kV),根据预计的电压峰值输入,用于初始化示波器参数及波形显示区域范围。?冲击试验次数:分“单次测试”和“多次测试”,单次测试是指,每开始测试后等待示波器采集到波形后结束测试,只做一次脉冲的采样分析。“多次测试”是指系统连续和示波器通讯,示波器没出现一个波形,测量系统自动记录并保存,采集到波形后,继续等待下一个波形出现。?冲击极性,根基波形极性自动设置示波器触发方向。1.2.2.波形参数:在这个参数设置页面可以设置界面所显示的参数,波形颜色,以及对示波器的基本参数设置(图4-3)。这个界面是一个隐藏界面在@的位置双击输入“1234”可以出现。图4-3 波形参数设置界面1.2.2.1.波形参数选择:图4-3,选择需要在界面上显示的波形参数,分“手动选择波形参数”和“自动根据波形类型选择波形参数”两种。当选择为手动时,可以在“手动选择波形参数”栏内,选择期望在波形界面中显示的各种参数,根据电压或者电流波形显示;当选择为自动时,波形将根据所选择的波形类型自动分配需要显示的波形参数。右测为图形化的波形计算方式。1.2.2.2.界面颜色选择:点击“界面颜色选择”标签,出现颜色搭配选择页面,可以根据自己的习惯和方式,自由搭配,使显示更清晰。1.2.2.3.信号分析设置:图4-4,设置示波器的通讯方式,以及示波器的时基,触发方式等,以及在分析波形时对波形计算中的滤波方式、采样变比等的设置。?示波器参数设定:根据实际的示波器选择“示波器型号”,设置通讯的方式。?时基:根据不同的波形,为了能完全的现实波形,需要根据不同的波形设置不同的时基。?触发水平:触发水平的位置占总峰值的百分比,建议40%,太小容易被提前干扰触发,太大波形又不容易出来。?触发通道:根据不同的信号,设置信号稳定的一方为触发通道即可。

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