Convertisseur de polarité générateur à haute tension CC

Il existe un instrument de test de puissance très populaire dans les secteurs minier, métallurgique, sidérurgique et énergétique. Son nom est générateur de haute tension continue. Il possède une fonction très puissante. Il peut effectuer un test de haute tension continue sur des équipements électriques tels que les parafoudres en oxyde de zinc, les câbles électriques, les transformateurs et les générateurs. Test à haute pression.


La conversion de polarité du générateur à haute tension continue implique une série de processus tels que la réduction de tension du générateur, la mise à terre, le commutateur de polarité de la pile de silicium, la mise à terre et la hausse de tension. Chaque étape du processus de conversion de polarité nécessite beaucoup de temps. Afin de réduire le temps de commutation de polarité du générateur à haute tension continue et de réaliser une commutation rapide de polarité, il est nécessaire de raccourcir le temps de chaque processus.



Plusieurs méthodes pour que les générateurs de tension continue élevée réalisent une inversion de polarité rapide :


1. Accélérer la vitesse de descente dans le processus de descente est un aspect du raccourcissement du commutateur de polarité, principalement en augmentant la résistance de décharge pour accélérer la vitesse de descente. Augmenter la résistance de décharge n’augmente pas la résistance totale de la résistance de décharge, mais augmente et divise la tension. Plus il y a de résistances de même valeur connectées en parallèle, plus le nombre de barres est élevé, plus la résistance totale est faible et plus la chute de tension est rapide. En même temps, la limite inférieure de la résistance de décharge doit être prise en compte, car une résistance de décharge trop petite entraînera inévitablement une augmentation du courant de fuite pendant le fonctionnement normal de l’appareil.


2. Lors du processus de mise à la terre de l’interrupteur de mise à la terre, il faut longtemps pour que la tension d’essai soit mise à la terre à zéro ou à zéro. Lorsque la tension du générateur de haute tension continue diminue de la valeur d’essai à un certain niveau, la mise à la terre directe par l’interrupteur de mise à la terre rapide peut grandement raccourcir le processus de mise à la terre de l’interrupteur de mise à la terre. Toutefois, l’interrupteur de mise à la terre rapide répondant aux exigences de haute tension doit être capable de supporter toutes les tensions élevées et les grands courants, ce qui impose des exigences extrêmement strictes à l’interrupteur de mise à la terre rapide.


3. Pour le dire simplement, la pile en silicium doit permettre un commutage rapide de polarité afin de réaliser le commutage de polarité du tube unique interne. Afin d’atteindre cet objectif, nous devons d’abord envisager la motivation. Actuellement, il existe trois types de puissances simples, entraînées respectivement par des méthodes électriques, pneumatiques et hydrauliques. En fonction des caractéristiques structurelles du générateur à haute tension continue, il est impossible d’obtenir une alimentation électrique sous haute pression. Le dispositif pneumatique utilise le rapport de compression de la résonance série de l’air dans le cylindre.


Si tous les réacteurs au silicium sont connectés en série par le tuyau à gaz, lorsque l’humidité dans le gaz est élevée, tout l’équipement sera déchargé par le tuyau à gaz, entraînant des dommages matériels, etc. La méthode hydraulique utilise une huile isolante à alkylbenzène traitée sous vide sans provoquer d’émissions. De plus, le rapport de compression de l’huile est beaucoup plus faible que celui du gaz, ce qui permet une conversion de polarité fluide du réacteur au silicium et évite les problèmes des deux autres méthodes. En comparaison, on peut constater que la méthode de sélection hydraulique est raisonnable.


By hvhipot

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