Site Loader

Емкостной делитель напряжения | «Комплексный Энерго Подряд»

Емкостной делитель напряжения – специальный тип электрооборудования, предназначенный для понижения величины напряжения до уровня, приемлемого для работы измерительных устройств. Он является отменной альтернативой дорогостоящим и громоздким трансформаторам напряжения. Конструкция емкостного делителя состоит из последовательно включенных конденсаторов. В этом случае величина напряжения на выходе последнего конденсатора будет соответствовать первичному напряжению, разделенному на обратно пропорциональное значение каждой емкости. Одно из главных преимуществ емкостного делителя напряжения – отсутствие потребления активной энергии, что не вносит погрешностей в измеряемое напряжение и не вызывает чрезмерного нагрева. Подобное устройство будет работоспособно исключительно в цепи переменного тока, что значительно ограничивает сферу его использования. Обслуживание электрооборудования должно выполняться с учетом возможного наличия на выводах емкостного делителя опасного для человека напряжения.

Наши услуги

Круглосуточная диспетчерская служба

  • Бесплатный выезд инженера-электрика для оценки стоимости работ

Монтаж и испытания инженерного оборудования

  • Монтаж электрооборудования
  • Монтаж электрики в доме, квартире, офисе
  • Техническое обслуживание вентиляции
  • Монтаж и испытания электроустановок
  • Монтаж уличных светильников
  • Монтаж (установка) трансформаторной подстанции
  • Испытания силовых трансформаторов
  • Монтаж трансформаторов
  • Монтаж ВРУ
  • Монтаж понижающего трансформатора
  • Монтаж вводов и трансформаторов тока
  • Монтаж трансформаторов ТМГ
  • Монтаж БКТП

Обслуживание противопожарных систем

  • Текущее обслуживание оборудования автоматического пожаротушения
  • Техническое обслуживание систем дымоудаления
  • Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций
  • Монтаж оборудования автоматического пожаротушения
  • Монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации и оповещения

Ремонт и монтаж кабельных линий 0. 4-10 кВ

  • Поиск мест повреждения кабельных линий 0,4-10 кВ
  • Испытания кабельных линий
  • Испытания оборудования подстанций и распределительных устройств с рабочим напряжением до 35 кВ

Техническое обслуживание электрооборудования

  • Поверка счётчиков электроэнергии
  • Монтаж узлов учёта электроэнергии
  • Монтаж наружного освещения, декоративной подсветки
  • Техническое обслуживание электросетей
  • Сварочные аварийно-восстановительные работы
  • Монтаж наружного освещения

Эксплуатация инженерных систем

  • Техническое обслуживание инженерных систем зданий и сооружений1
  • Техническое обслуживание противопожарных систем
  • Инструкции по переключениям в электроустановках
  • Подготовка системы отопления к отопительному сезону
  • Сварочные аварийно-восстановительные работы
  • Устранение засоров канализации
  • Монтаж системы отопления
  • Монтаж сантехники
  • Техническое обслуживание вентиляции
  • Техническое обслуживание электрооборудования
  • Обслуживание электроустановок
  • Техническое обслуживание электроустановок предприятий

Ремонт инженерных систем

  • Капитальный ремонт инженерных систем
  • Техническое обслуживание трансформаторов
  • Замена и ремонт электропроводки
  • Замена электропроводки в квартире под ключ

Электроизмерения

  • Собственная электролаборатория
  • Измерение сопротивления петли фаза ноль
  • Особенности выполнения измерения сопротивления изоляции
  • Измерение сопротивления заземления
  • Измерение сопротивления изоляции электропроводки
  • Проведение испытаний электрооборудования
  • Тепловизионное обследование зданий
  • Испытание электроустановок зданий и сооружений
  • Испытания средств защиты в электроустановках
  • Измерение электроустановок
  • Испытания электроизмерения

Почему стоит заказывать услуги монтажа, замера и ремонта в электролаборатории КЭП

Проводим электроизмерения с 2006 года

Предоставляем гарантию на все услуги от 12 месяцев

Все сотрудники проходят соответствующее обучение и аттестацию

Тщательно следим за актуальностью разрешений и лицензий

Собственная круглосуточная диспетчерская служба

Бесплатный выезд специалиста на объект

Заказать расчет

Лицензии и свидетельства

Отзывы

ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Управление Недвижимостью»

ООО «Серебряный город»

ООО «Мосинжстрой Проперти Менеджмент»

ООО «БЦ СадКо»

ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Управление Недвижимостью»

Портфолио

Вернуться назад

Чисто емкостные делители напряжения | Измерения на высоком напряжении

Страница 15 из 39

У чисто емкостных делителей напряжения различают два принципиально разных конструктивных исполнения. У первого типа исполнения высоковольтная часть состоит из сосредоточенной емкости С1, изоляция которой рассчитана на полное напряжение, подлежащее измерению (рис. 48). Между напряжением на входе u1(t) и на выходе и2(1) существует независящее от частоты соотношение


Рис. 48. Емкостный делитель напряжения без учета емкостей на землю.

Рис. 49. Емкостный делитель напряжения для очень высоких напряжений (емкость верхнего плеча С, образуется паразитной емкостью электрода на крышу кабины).

Для очень высоких напряжений высоковольтная емкость С1 образуется электродом, связанным с высоковольтной измеряемой цепью, и вторым электродом, соединенным с низковольтной частью, конструктивно выполненной в виде измерительной кабины [Л. 85, 101—104].

На рис. 49 электроннолучевой осциллограф находится внутри измерительной кабины и короткими проводниками электрически соединен с низковольтной емкостью.

Благодаря малой величине высоковольтной ёмкости C1значения С2 оказываются также небольшими, поэтому передаточное отношение сильно зависит от нагрузки. Низковольтная емкость представляет собой сумму емкостей: собственно измерительной С2, соединительного кабеля к электроннолучевому осциллографу и входной емкости последнего.

Рис. 50. Емкостный делитель напряжения на 60 кВ.


Рис. 51. Схема емкостного делителя напряжения по рис. 50.
1— высоковольтная обкладка; 2 — общая обкладка ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ и низковольтной емкостей; 3— заземляемая обкладка низковольтной части; 4 — дополнительные емкости для регулирования передаточного отношения.

Делитель на рис. 49 незначительно влияет на цепь высокого напряжения, так как практически представляет собой только часть заряжающейся паразитной емкости высоковольтной цепи. Незначительное влияние на измеряемую цепь приводит в свою очередь к колебаниям величины высоковольтной емкости C1 в зависимости от места установки или соседних предметов, так что практически измерительное устройство всегда нужно вновь градуировать.

Достоинством делителя напряжения по рис. 49 является малая стоимость изоляции высоковольтной емкости.

Пример практического выполнения емкостного делителя напряжения с сосредоточенной высоковольтной емкостью показан на рис. 50.

Высоковольтная и низковольтная емкости образованы тремя коаксиально расположенными, цилиндрическими металлическими электродами (рис. 51). В качестве диэлектрика использованы глубокий вакуум и стекло с малыми потерями. Передаточное отношение регулируется в широких пределах подключением к емкости

С2 низковольтных конденсаторов в нижней части делителя. Делитель напряжения предназначен для напряжений до 60 кВ; подключением дополнительной емкости можно расширить диапазон напряжений до 120 кВ. Влияние на измеряемую цепь здесь очень мало, так как входная емкость делителя напряжении всего 4 пФ, а при расширении диапазона измерений— только 2 пФ. Нижняя предельная частота определяется нагрузкой, создаваемой низковольтной емкостью С2 и активным входным сопротивлением электроннолучевого осциллографа

При необходимости нижнюю предельную частоту можно снизить непосредственным подключением делителя напряжения к отклоняющим пластинам электроннолучевого осциллографа.
Верхняя предельная частота делителя напряжения определяется его собственной резонансной частотой, которая благодаря малой индуктивности коаксиальной конструкции превышает 200 МГц, так что здесь слабым звеном является только показывающий измерительный прибор.                      ·
Точный емкостный делитель напряжения, применяемый для градуировочных целей, описан в [Л, 107, 108]. Коаксиальная конструкция с защитными кольцами, а также применение образцовых конденсаторов обычного типа гарантируют получаемое путем измерения или вычисления передаточное отношение порядка 1 000 с точностью в несколько десятых процента. Этот делитель напряжения пригоден для измерения импульсных напряжений до 350 кВ. Его верхняя предельная частота достигает 8 МГц.

Для измерений в лаборатории напряжений до нескольких десятков киловольт можно рекомендовать конструкцию, приведенную на рис. 52. В качестве емкости C1 применен короткий отрезок кабеля с полиэтиленовой изоляцией и с массивной внутренней жилой. Электрически сильно нагруженные места разгружаются посредством утолщений у изоляции. Конец полиэтиленовой изоляции, обращенный к цепи высокого напряжения, имеет углубления для увеличения длины пути скользящего разряда и снижения тока утечки. Перемещением внутренней жилы кабеля и подключением дискового конденсатора с малой индуктивностью к емкости С2, равной сумме входной емкости пробника электроннолучевого осциллографа и геометрической емкости между заземленным внешним цилиндром и общей обкладкой, можно варьировать передаточное отношение.


Рис. 52. Емкостный делитель напряжения, применяемый для расширения диапазона измерений пробников.
1— высоковольтный электрод, 2 —общая обкладка высоковольтной и низковольтной емкостей; 3 — заземляемая обкладка; 4 — полиэтилен; 5 — пробник.
Рис. 53. Схема замещения емкостного делителя напряжения с распределенными емкостями по отношению к земле.

Рис. 54. Упрощенная схема замещения емкостного делителя напряжения с распределенными емкостями на землю.

Чтобы защитить самые чувствительные места делителя напряжения от поверхностных разрядов, полиэтиленовую изоляцию со стороны, обращенной к пробнику, немного рассверливают и получившееся полое пространство заливают силиконовым или трансформаторным маслом.
У второго типа емкостного делителя высоковольтная емкость C1 состоит из большого числа последовательно соединенных отдельных конденсаторов. Как и у омических делителей напряжения, здесь можно составить схему замещения, учитывая емкости на землю

С3 (рис. 53).


У этого делителя емкости по отношению к земле также искажают передаточное отношение, однако это искажение не зависит от частоты. Если предположить, что как это бывает в действительности, и что С3<С1, то схему замещения на рис. 53 можно упростить, как это показано на рис. 54 [Л. 100]. Для переходных и стационарных процессов передаточное отношение этой схемы с достаточной степенью точности может быть вычислено по формуле

Например, для случая С1 = 3С3 погрешность в коэффициенте передачи по сравнению с номинальным передаточным отношением (без учета емкостей по отношению к земле) составляет около 5%.


Приведенное выше уравнение для передаточного отношения справедливо для частот до 1 МГц. При более высоких частотах индуктивностями элементов схемы уже нельзя пренебрегать. Даже когда индуктивность подводящих проводов может быть уменьшена посредством различных конструктивных мероприятий, чисто емкостный делитель напряжения по рис. 53 остается непригодным для измерений импульсов с крутым фронтом из-за возникновения волновых колебаний.

  • Назад
  • Вперёд

Емкостные делители напряжения

Высоковольтные коаксиальные емкостные делители напряжения Pearson позволяют проводить измерения до 500 кВ при использовании в высоковольтном изоляционном масле.

Доступен индивидуальный коэффициент деления и калибровка для использования в воздухе. В таблице ниже приведены технические характеристики моделей.

Выбор продукта:

 

Модель №

Макс.


Импульс
Напряжение

(в масле)

Макс.
Импульс
Напряжение

(в воздухе)

Напряжение
Деление
Отношение

(в масле)

Частота
Диапазон

(нагрузка 1 МОм)

Спад
Скорость

(в мкс)

Используемый
Повышение
Время

Емкость
(прибл.)

ВД-301 400 кВ 75кВ    5000:1 25 Гц ~ 3 МГц 0,15% 150нс 28 пф
ВД-305А 300кВ 50кВ    5000:1 30 Гц ~ 4 МГц 0,02% 150нс 18 пф
ВД-305А-10000 300 кВ 50 кВ 10 000:1 30 Гц ~ 4 МГц 0,02% 100 нс 18 пф
ВД-305А-АИР 50кВ    5000:1 70 Гц ~ 4 МГц 0,05% 100нс   8 пф
ВД-500А 500 кВ 90кВ 10 000:1 15 Гц ~ 2 МГц 0,01% 200нс 38 пф

 

Подтверждающие документы

Доступная документация для ответов на большинство технических вопросов, приведенных ниже. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных требований.


Руководства по эксплуатации:
* Монитор тока
* Выбор датчика тока электромагнитных помех
* Мониторы тока с клещами

Примечания по применению:
* Как выбрать монитор тока
* 6 характеристик производительности * 9002 Калибровка
* Технические характеристики
* Внешнее подключение
* Electrostatic Shielding
* Biasing
* Transient Limitation
* Phase Shift
* High Voltage Consideration
* Insertion Resistance
* Testing Procedure
* Droop Notes
* Inductance Effect
* Noise Suppression
* Rise Time



Не можете найти именно
то, что ищете
?

Свяжитесь с нашей командой инженеров приложения
или нажмите
ниже, чтобы просмотреть наш широкий выбор
:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТОКОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

Статья о емкостной+делитель от The Free Dictionary

емкостная+делитель | Статья о емкостном+делителе от The Free Dictionary

Емкостный+делитель | Статья про емкостный+делитель от The Free Dictionary


Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *