Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_ЛР_ТВН.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
2.36 Mб
Скачать

7.3. Описание установки

В данной работе для заряда ГИН–750 используется то же самое зарядное устройство конденсатора С=0,022 мкФ до напряжения 75х2 кВ. Принципиальная схема генератора 750 кВ приведена на рис. 7.3.

Водяное защитное сопротивление МОм ограничивает величину зарядного тока домА, что обеспечивает полный заряд десяти конденсаторов ГИН С=0,022 мкФ в течение 3-5 секунд. Зарядные сопротивления50 кОм разделяют точки схемы, находящиеся под разными потенциалами в режиме разряда ГИН. Фронтовой резистори разрядный резисторформируют параметры грозового импульса и для стандартного грозового импульса 1,2/50Ом (при500-600 пФ) иОм.

Рис. 7.3. Принципиальная схема генератора 750 кВ.

Фронтовая емкость представляет сумму емкостей ошиновки, измерительных шаров и объекта испытания. Отсекающий промежутокFV2 отделяет зарядную часть схемы от объекта испытания, измерительных шаровMBи разрядного сопротивления. Это ограничивает утечку тока в режиме заряда и обеспечивает рост напряжения с нуля на объекте испытаний в режиме разряда. Амплитуда импульса регулируется изменением расстояния между шарами искровых промежутковFV1. В данный момент эту операцию можно выполнять только при подготовке ГИН к работе. В процессе выполнения работы амплитуда импульса ГИН не регулируется.

Измерение параметров импульса

Измерительные шары 50 см выполнены по схеме, приведенной на рис. 7.4, б. В режиме измерения амплитуды импульса нижний подвижный шар заземлен (переключатель ПШ – в положении «3»). Амплитудное напряжение импульса определяется как 50%-ное разрядное напряжение между шарами. Рекомендуется метод «вверх-вниз», при котором за величину промежутка, соответствующего 50%-му разрядному напряжению принимают среднее из двух расстояний при одном из которых происходит 1-4 пробоя, при другом 6-9 пробоев из 10. Всего для измерения при этом потребуется более 20 импульсов. Так как шары включены по несимметричной схеме напряжения, то зависимостибудут разными для положительного и отрицательного импульсов (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Расстояние между шарами, см

Разрядное напряжение, кВ

Расстояние между шарами, см

Разрядное напряжение, кВ

полярность

полярность

Отрицат.

Положит.

Отрицат.

Положит.

2

4

6

8

10

12

14

16

59,0

112,0

164

214

263

309

353

392

59,0

112,0

164

214

263

311

357

403

18

20

22

24

26

28

30

32

429

460

489

515

(540)

(565)

(585)

(605)

442

448

510

540

570

(595)

(620)

(640)

Плавное регулирование расстояния между шарами осуществляется в соответствии со схемой на рис. 7.2,а. При нажатии кнопки КМ «вверх» расстояние между шарами уменьшается, при нажатии кнопки КБ «вниз» - расстояние увеличивается. Ход шаров в пределах 1-54 см ограничивается конечными выключателями КВ1 и КВ2.

Измерительные шары имеют встроенный делитель напряжения . Верхней емкостью делителяявляется промежуток между верхним шаром и изолированной частью нижнего шара (переключатель ПШ в положении 0). Схема осциллографирования импульса подключается к делителю напряжения с помощью коаксиального кабеля КК.

Регистрация импульса производится в соответствии с инструкцией для применяемого в работе импульсного осциллографа.

Рис 7.4. Принципиальная схема управления (а) измерительными шарами