КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 8. Схемы ГИН с умножением напряжения
Схема одноступенчатого ГИН Лекция 7. Генераторы импульсных напряжений (ГИН). Принцип работы и характеристики приведенной схемы. Грозовые (рис.3.1) и коммутационные (рис.3.3) импульсы напряжения можно воспроизвести наложением двух затухающих экспоненциальных функций разных полярностей (рис.3.4). Это означает, что схема для получения этих импульсов должна содержать, по крайней мере, два накопителя энергии, чтобы обеспечить требуемую двух экспоненциальную форму кривой. Обычно в качестве накопителей энергии используются индуктивности и ёмкости. Индуктивный накопитель с большой накапливаемой энергией не пригоден для быстрого разряда в микросекундном диапазоне. Испытуемый объект чаще всего представляет собой емкостную нагрузку, а в качестве генераторов используют обычно схемы с емкостным накопителем энергии. Индуктивность схемы генератора ограничивает минимально возможную длительность фронта импульса Т 1. С помощью специальных конструктивных решений можно добиться существенного снижения индуктивности схемы и её можно рассматривать как паразитную, а в схемах генератора ею вообще пренебрегают. Для получения очень высоких напряжений используются, как правило, многоступенчатые схемы генераторов. Работу таких генераторов лучше всего пояснить с помощью одноступенчатой принципиальной схемы.
Нагрузка С 2 состоит из параллельно соединенных: емкости испытуемого объекта С об; ёмкости измерительной аппаратуры С и, включая ёмкости измерительного и срезающего шаровых разрядников; ёмкости генератора и всех соединительных проводников на стороне высокого напряжения c пр; дополнительной (стабилизирующей) ёмкости С ст.
При компактном исполнении испытательной схемы величиной c пр можно пренебречь. Стабилизирующая дополнительная ёмкость С ст ставится в схему для того, чтобы при изменении ёмкости объектов испытаний С об не возникало необходимости в замене фронтовых и разрядных сопротивлений. Часто эта ёмкость используется как высоковольтное плечо ёмкостного делителя напряжения. Сопротивление R з0, через которое происходит зарядка накопительной ёмкости С 1 определяет время заряда ГИН и служит для ограничения зарядных токов. Работа генератора, схема которого представлена на рис.3.6 состоит из двух этапов. На первом этапе происходит зарядка накопительной ёмкости С 1 от источника напряжения U 0 через зарядное сопротивление R з0. Время заряда определяется постоянной времени заряда tзар = R з0× С 1 и зависит от типа питающего напряжения. На рис.3.7. представлены графики изменения напряжения на ёмкости С 1. График 2 соответствует зарядке от источника постоянного напряжения. График 1 соответствует зарядке от источника переменного напряжения с однополупериодным выпрямлением при условии, что tзар >> 5 мс, т.е. значительно больше четверти периода переменного напряжения промышленной частоты. Обычно для ГИН, предназначенных для проведения высоковольтных испытаний это условие выполняется.
Отрезки времени зарядки ёмкости t 1, t 2 и t 3 (рис.3.7.б) определяются временем открытия вентиля VD (рис.3.6) из условия U > U c1. По мере зарядки ёмкости С 1 эти отрезки уменьшаются. Если tзар << 5 мс, то зарядка ёмкости С 1 происходит в первую четверть периода, т.е. t 1 = 5мс, а t 2 = t 3 =0. После зарядки ёмкости С 1 происходит срабатывание коммутатора SF, пробивное напряжение которого выбирается равным напряжению U 0. Если в качестве коммутатора SF выбирается управляемый коммутатор, то время его срабатывания определяется временем подачи управляющего импульса со специального запускающего генератора (ЗГ). Начинается зарядка ёмкости С 2 через фронтовые сопротивления
Максимальное напряжение на объекте испытаний (Umax) оказывается меньше, чем напряжение U 0, до которого была заряжена накопительная ёмкость С 1 до срабатывания коммутатора. Это объясняется по меньшей мере двумя причинами: а) сопротивления R 2 и
Энергия W определяет также и стоимость генератора. Напряжение на ёмкости С 2 (объекте испытаний) имеет вид:
где h = Umax / Uо - коэффициент использования по напряжению
Время достижения максимального напряжения на объекте испытаний можно определить, если взять производную по t от U (t) в выражении (3.3) и приравнять её нулю:
При оценках параметров ГИН можно использовать упрощенные формулы постоянных заряда соответствующих RC цепочек:
Связь между постоянными времени t1 и t2 и параметрами импульса T 1 и T 2 можно оценить по следующим соотношениям:
где коэффициенты a, b, c можно оценить из графиков рис.3.9.
Схема Аркадьева-Маркса Одноступенчатые схемы рис.3.6. при напряжениях более 250 ¸ 300 кВ становятся неприемлемыми, так как затраты на создание источника высокого зарядного напряжения оказываются чрезмерно большими, а значительные размеры элементов не позволяют изготовить генератор компактным. Для получения компактных генераторов используют схемы умножения напряжения. Однорядные и двухрядные схемы ГИН приведены на рис.3.10 и 3.11.
Кроме того, максимальное рабочее напряжение современных импульсных конденсаторов не превышает 400 кВ (см. табл.П4.1 ¸П4.3). Основной принцип работы многоступенчатых ГИН с умножением напряжения состоит в том, что накопительные конденсаторы
Время зарядки отдельных конденсаторов многоступенчатых ГИН несколько отличаются друг от друга, поскольку в цепях зарядки стоит разное число зарядных сопротивлений R з1. Для снижения различий времен зарядки в первой ступени обычно ставится зарядное сопротивление R з0 >> R з1. При таком выборе зарядных сопротивлений постоянная времени всех конденсаторов практически будет равна tзар = R з0× На рис.3.12 представлена схема двух первых каскадов ГИН 120/2400 (120 кДж, 2400 кВ) серии G фирмы High Volt. Поперечный разрез и внешний вид этого ГИН показан на рис.3.13 и 3.14. На рис 3.15 – ГИН ВЭИ. В качестве коммутатора в первой ступени выбран управляемый шаровой разрядник (тригатрон). Запуск генератора осуществляется подачей на тригатрон поджигающего импульса от запускающего генератора (ЗГ). Управляющий сигнал на запускающий генератор подается по оптоволоконным линиям связи (ОВС) с пульта управления. По ОВС на пульт поступает информация через конденсатор связи (КС) с импульсного детектора (ИД) и с аварийного детектора (АД). После зарядки накопительных конденсаторов Поскольку конденсатор
По конструктивному исполнению ГИН делятся на генераторы этажерочного (рис.3.14, 3.15), башенного (рис.3.16) и колонного (рис.3.17) типа. Генераторы лестничного типа практически не используются из-за больших габаритов, нерационально используемого объёма установки и малой величины объёмной энергии.
Схема Фитца Для более качественного контроля за формой импульса используют ГИН Фитца, схема и режим работы которого показаны на рис.3.18. Как и в ГИН Аркадьева – Маркса зарядка конденсаторов осуществляется параллельно через зарядные сопротивления R з0 и R з1. Высоковольтные вентили VD 1 и VD 2 открыты. При выполнении условия R з0 >> R з1 зарядка всех ёмкостей
Потенциалы в точках 1 и 3 достигнут величины U 1 = U 3 = + U 0. В точках 0, 2 и 4 они будут равны нулю. Суммарное напряжение на выходе с пар конденсаторов
Пусть ёмкость
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |