
- •47, Разрушающие методы контроля состояния изоляции
- •48, Объем и нормы испытания повышенным напряжением (испытание силовых кабелей и вращающихся машин).
- •Объем и нормы испытания повышенным напряжением (испытание силовых трансформаторов).
- •Состав и назначение оборудования лаборатории высокого напряжения.
- •Особенности высоковольтных испытательных трансформаторов.
- •Особенности испытательных установок постоянного тока.
- •Генераторы импульсных напряжений.
- •Измерение высоких напряжений с помощью электростатического вольтметра.
- •Измерение высоких напряжений с помощью шарового разрядника.
- •Измерение высоких напряжений с помощью электронных осциллографа
- •Измерение высоких напряжений с помощью делителя напряжения.
- •Молния как источник грозовых перенапряжений
- •Интенсивность и количественные характеристики молнии
- •Токи молнии
- •Воздействие тока молнии
- •Характеристика грозовой деятельности
- •Явление шаровой молнии
- •Молниеотводы и заземлители
- •Защитные зоны стержневых молниеотводов.
Особенности испытательных установок постоянного тока.
Высоковольтная переносная установка PGK25 , производства компании BAUR (Австрия), предназначена для испытаний кабелей и электрооборудования постоянным током до 25 кВ. Прибор имеет небольшой вес и компактные размеры, что легко позволяет его транспортировать одному человеку с объекта на объект. Для удобства , прибор складывается в транспортный кейс. Прибор PGK25 BAUR имеет встроенную батарею.
Основное применение PGK 25 – это испытания подземных кабелей среднего напряжения с пропитанной бумажной изоляцией. Благодаря высокой чувствительности измерения тока, данные приборы позволяют также определять сопротивление изоляции вплоть до терраом. Приборы оборудованы автоматическим герметичным разрядным устройством, таймером, а также самописцем, предназначенным для регистрации тока .
Функциональные особенности PGK25:
Лёгкость транспортировки
Работа от батареи и от сети
Напряжение измеряется непосредственно на высоковольтном выходе
Защита от короткого замыкания
Индикация выходного тока (в 5 диапазонах)
Разрешение: 20 нА
Гнездо для подключения самописца
Генераторы импульсных напряжений.
Генера́тор Ма́ркса — генератор импульсного высокого напряжения, принцип действия которого основан на зарядке электрическим током соединённых параллельно (через резисторы) конденсаторов, соединяющихся после зарядки последовательно при помощи различных коммутирующих устройств (например, газовых разрядников или тригатронов). Таким образом выходное напряжение увеличивается пропорционально количеству соединённых конденсаторов.
После зарядки конденсаторов запуск генератора обычно производится после срабатывания первого разрядника (на рисунке обозначенного как trigger (триггер). После срабатывания триггера перенапряжение на разрядниках заставляет срабатывать все зарядники практически одновременно, чем и производится последовательное соединение заряженных конденсаторов.
Генераторы Маркса позволяют получать импульсные напряжения от десятков киловольт до десятка мегавольт.
Частота импульсов, вырабатываемых генератором Маркса, зависит от мощности генератора в импульсе — от единиц импульсов в час до нескольких десятков герц.
Энергия в импульсе генераторов Маркса широко варьируется (от дециджоулей до десятков
Измерение высоких напряжений с помощью электростатического вольтметра.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВОЛЬТМЕТР
Использование: изобретение относится к области измерительной техники, в частности к электрическим приборам, которые могут быть использованы для измерения высоких напряжений. Технический результат заключается в повышении точности электростатического вольтметра. Электростатический вольтметр содержит диэлектрический корпус, два электрода, выводы которых соединены с измерительными клеммами, подвижный элемент, ось, связанную с корпусом и имеющую возможность вращения, и отсчетное устройство со шкалой, в котором в отличие от прототипа в качестве подвижного элемента использован цилиндрический диэлектрик, расположенный на оси, при этом ось сводного конца связана с корпусом посредством спиральной пружины, шкала отсчетного устройства нанесена на торец подвижного элемента, а электроды расположены под углом относительно нормали к поверхности подвижного элемента, величина этого угла зависит от материала, из которого выполнен подвижный элемент для обеспечения наибольшего вращающего момента подвижного элемента, в связи с чем электроды имеют возможность поворота и установки на упомянутый угол. Отсчетное устройство электростатического вольтметра включает два световода отсчета с неподвижным указателем и подсветки шкалы. Электростатический вольтметр работает следующим образом.
При подаче на электроды 7 измеряемого сигнала подвижный элемент в виде цилиндрического диэлектрика 2 поворачивается. Направление вращения цилиндрического диэлектрика не зависит от знака измеряемого напряжения. При вращении подвижного элемента 2 спиральная пружина 6 создает противодействующий момент. При равенстве вращающего и противодействующего моментов подвижный элемент 2 останавливается, и по положению неподвижного указателя 10, нанесенного на световод отсчета 9 по шкале 6, нанесенной на торец подвижного элемента 2 и освещаемой с помощью световода подсветки шкалы 11, определяется измеряемое напряжение.
Отсутствие в данной конструкции подвесных частей, надежная связь оси подвижного элемента с корпусом прибора, установка электродов с возможностью поворота и указанная в заявляемом решении пространственная взаимосвязь подвижного элемента и электродов обеспечивают вибростойкость, независимость показаний прибора от его расположения в пространстве и наибольший вращающий момент подвижной части, а следовательно, точность электростатического вольтметра. При этом сохраняются все преимущества прототипа, а именно большой диапазон измеряемого напряжения в широком диапазоне частот, частотная и температурная независимости, отсутствие влияния посторонних магнитных полей, возможность применения для измерений напряжения в цепях постоянного и переменного тока.