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直流高壓發生器核心技術原理

時間:2025-10-14      瀏覽次數:46

直流高壓發生器核心技術原理:

直流高壓發生器(簡稱 “直高發")是一種通過電力電子技術將低壓交流電或直流電轉換為高電壓、低電流直流信號的專用測試設備,核心用途是對電力設備(如電纜、避雷器、變壓器)進行絕緣強度測試和泄漏電流測量,驗證設備在高電壓下的絕緣性能是否達標,避免因絕緣失效引發短路、擊穿等事故。以下從技術原理、核心參數、分類、應用場景到選型維護的全維度解析,助您系統掌握該設備:

一、核心技術原理:從低壓到高壓的轉換邏輯

直流高壓發生器的核心是 “電壓提升" 與 “整流濾波",主流技術路線分為傳統倍壓整流和高頻開關電源兩類,原理差異直接決定設備的性能與適用場景:

1. 傳統倍壓整流技術(Marx 回路 / 串級倍壓)

適用場景:中低功率(輸出電流≤10mA)、高電壓(≥100kV)需求,如避雷器、絕緣子測試;

原理:通過多組電容、二極管組成 “倍壓單元",將低壓交流電(如 220V)逐級升壓并整流為直流高壓。例如:2 組倍壓單元可將 220V AC 轉換為約 600V DC(峰值),10 組單元可實現 20kV DC 輸出;

特點:結構簡單、成本低,但輸出電流小、紋波系數高(通常≥5%),電壓穩定度依賴輸入電源(波動 ±5% 時,輸出波動 ±3%),且體積較大(需堆疊多個倍壓單元)。

2. 直流高壓發生器高頻開關電源技術(主流方案)

適用場景:全功率范圍(輸出電流 0.1mA-10A)、高精度需求,如電纜、變壓器絕緣測試;

原理:分三步實現高壓輸出:

逆變:將低壓直流(如 220V AC 整流為 300V DC)逆變為高頻交流電(20kHz-100kHz);

升壓:通過高頻變壓器(體積小、效率高)將高頻電升壓至目標電壓(如 10kV-500kV);

整流濾波:用高速二極管整流、高頻電容濾波,輸出低紋波直流高壓;

特點:輸出紋波系數低(≤0.5%)、電壓穩定度高(輸入波動 ±10% 時,輸出波動≤±0.1%),支持大電流輸出(如 10A 用于電纜耐壓),且體積小巧(高頻變壓器比工頻變壓器小 80%)。

二、核心技術參數:判斷設備性能的關鍵指標

參數直接決定設備能否匹配測試需求,需重點關注以下 6 項核心指標,避免 “參數不足導致測試無效" 或 “過度配置浪費成本":

參數直接決定設備能否匹配測試需求,需重點關注以下 6 項核心指標,避免 “參數不足導致測試無效" 或 “過度配置浪費成本":
核心參數定義與意義不同場景需求示例
輸出電壓(U)設備可輸出的最大直流電壓(如 60kV、200kV),需≥被測試設備的 “額定試驗電壓"10kV 電纜測試需≥50kV;110kV 避雷器需≥100kV
輸出電流(I)設備在額定電壓下可提供的最大直流電流(如 1mA、5A),需≥測試所需的 “泄漏電流"絕緣子測試需 1mA;10kV 電纜測試需 5A
紋波系數(γ)輸出直流電壓中交流分量的占比(γ= 交流分量峰值 / 直流分量平均值),越小精度越高常規測試≤1%;精密測試(如電容屏)≤0.1%
電壓穩定度輸入電源波動或負載變化時,輸出電壓的保持能力(如 “±0.1%/h")長時間測試(如電纜耐壓 1h)需≤±0.5%/h
保護功能過壓、過流、短路、過熱保護,避免設備損壞或測試事故所有場景需具備;大電流場景需 “短路速斷保護(≤10μs)"
測量精度電壓 / 電流測量值與真實值的誤差(如 “電壓 ±1% FS,電流 ±2% FS",FS = 滿量程)計量校準需 ±0.5% FS;常規測試≤±2% FS


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