直流高壓發生器的全極性轉換過程
特高壓電力旗下的直流高壓發生器可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。
直流高壓發生器的全極性轉換涉及發生器降壓、接地、硅極性切換、接地和升壓等一系列過程。極性轉換過程的每個步驟都需要大量時間。為了縮短直流高壓發生器的極性切換時間,實現快速極性切換,需要縮短每個過程的時間。
(1) 在降壓過程中,加速降壓是縮短極性開關的一個方面,主要通過增加放電電阻來加速降壓,增加總電阻放電電阻不增加放電電阻,而是與分壓器并聯增加相同的電阻值,列數越大,總電阻越小,降壓越快,同時,應考慮放電電阻的下限,因為放電電阻太小將不可避免地導致裝置正常運行期間泄漏電流的增加。
(2) 接地開關在接地過程中,測試電壓接地至零或零值需要較長時間。當直流高壓發生器電壓從測試值下降到一定水平時,快速接地開關的直接接地可以大大縮短接地開關接地的過程,但為了滿足高壓快速接地的要求,快速接接地開關可以承受所有的高電壓和高電流,這對于快速接地來說是極其苛刻的。
(3) 簡單來說,硅反應器需要實現快速的極性轉換,以實現內部單管極性轉換。為了實現這一目標,我們必須首先考慮動機。目前,有三種簡單的動力,由電動、氣動和液壓模式驅動。根據直流高壓發生器的結構特點,不可能實現高壓供電。氣動裝置具有氣缸使用的氣源壓縮比。如果全硅反應器串聯通過氣管,當濕度較高時,從氣管排出的氣體中,整個設備會對設備造成損壞等,采用烷基苯絕緣油真空處理的液壓方法不會導致排放,其次,油的壓縮比遠小于氣體的壓縮比,可以實現平滑的硅電抗器極性轉換,避免了其他兩種方法的問題,相比之下,可以看出水力選擇方法是合理的。