Existe un instrumento de prueba de potencia muy popular en los sectores minero, metalúrgico, siderúrgico y eléctrico. Su nombre es generador de alta tensión de corriente continua. Tiene una función muy potente. Puede realizar pruebas de corriente continua a alta tensión en equipos eléctricos como pararrayos de óxido de zinc, cables eléctricos, transformadores y generadores. Prueba de alta presión.
La conversión de polaridad del generador de alta tensión en corriente continua implica una serie de procesos, como la reducción de voltaje del generador, la conexión a tierra, el cambio de polaridad de la pila de silicio, la conexión a tierra y la elevación de voltaje. Cada paso del proceso de conversión de polaridad requiere mucho tiempo. Para acortar el tiempo de conmutación de polaridad del generador de alta tensión en corriente continua y lograr una conmutación rápida de polaridad, es necesario reducir el tiempo de cada proceso.
Varias formas de lograr la conversión rápida de polaridad en generadores de alta tensión de corriente continua:
1. Acelerar la velocidad de descenso en el proceso de reducción es un aspecto clave para acortar la conmutación de polaridad, principalmente mediante el aumento de la resistencia de descarga para incrementar la velocidad de descenso. Aumentar la resistencia de descarga no incrementa la resistencia total de la resistencia de descarga, sino que aumenta y divide el voltaje. Cuanto mayor sea el número de resistores con el mismo valor de resistencia conectados en paralelo, menor será la resistencia total y más rápida será la caída de voltaje. Al mismo tiempo, debe considerarse el límite inferior de la resistencia de descarga, ya que una resistencia de descarga demasiado pequeña inevitablemente provocará un aumento de la corriente de fuga durante el funcionamiento normal del dispositivo.
2. En el proceso de puesta a tierra del interruptor de puesta a tierra, transcurre un largo tiempo hasta que el voltaje de prueba se reduce a cero o casi cero. Cuando el voltaje del generador de alta tensión de corriente continua desciende desde el valor de ensayo hasta un determinado nivel, la conexión directa a tierra mediante el interruptor rápido de puesta a tierra puede acortar considerablemente dicho proceso. Sin embargo, el interruptor rápido de puesta a tierra que cumpla los requisitos de alta tensión debe soportar toda la alta tensión y las grandes corrientes, lo cual representa una exigencia extremadamente elevada para dicho interruptor rápido de puesta a tierra.
3. En términos sencillos, la pila de silicio debe lograr un cambio rápido de polaridad para realizar el cambio de polaridad del tubo interno individual. Para alcanzar este objetivo, primero debemos considerar la motivación. Actualmente, existen tres tipos simples de accionamiento: eléctrico, neumático e hidráulico. Según las características estructurales del generador de alta tensión de corriente continua, es imposible lograr el suministro de energía bajo alta presión. El dispositivo neumático tiene la relación de compresión de la resonancia en serie del aire utilizada por el cilindro.
Si todos los reactores de silicio están conectados en serie mediante la tubería de gas, cuando la humedad del gas es alta, todo el equipo se descargará a través de la tubería de gas, lo que provocará daños en el equipo, entre otros problemas. El método hidráulico utiliza aceite aislante de alquilbenceno tratado al vacío, sin generar emisiones. En segundo lugar, la compresibilidad del aceite es mucho menor que la del gas, lo que permite lograr una inversión suave de polaridad en el reactor de silicio y evitar los problemas asociados con los otros dos métodos. En comparación, se observa que el método de selección hidráulica es razonable.
