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Yangzhou climpong Electric Co., Ltd
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Générateur de courant continu haute tension

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Vue d'ensemble
Le générateur de courant continu haute tension adopte un dispositif IGBT haute puissance qui utilise une technologie intelligente pour augmenter le taux d'intelligence, avec une fréquence allant jusqu'à 40 kHz, ce qui permet une stabilisation haute tension de sortie plus élevée et un coefficient d'ondulation plus faible.
Détails du produit

Générateur de courant continu haute tensionLes autres noms:

Générateur de haute tension DC est abrégé en haute tension droite, également connu sous le nom de générateur de haute tension, générateur de haute tension DC de fréquence intermédiaire, générateur de courant continu, générateur de haute tension DC portable, générateur de haute tension DC haute fréquence, générateur de haute tension AC DC.

Générateur de courant continu haute tensionPrésentation de:

Normes nationales citées:
IEC 60 - 1: 1989 techniques d'essai à haute tension * Partie: Exigences générales d'essai
DLT 848.1-2004 - - conditions techniques communes pour les appareils d'essai haute tension - - partie 1: générateurs haute tension à courant continu
Le générateur haute tension DC adopte un circuit de multiplication de la tension à fréquence intermédiaire, le nouveau générateur haute tension DC applique la technologie de modulation de largeur d'impulsion PWM et le dispositif IGBT haute puissance, selon la théorie de la compatibilité électromagnétique, en utilisant des mesures telles que le blindage spécial, l'isolation et la mise à La terre. Le test haute tension DC permet d'obtenir une haute qualité, portable et capable de résister à la décharge de tension nominale sans dommage. Le générateur haute tension DC a plusieurs fonctions de protection, telles que: surintensité basse pression, surtension basse pression, surintensité haute pression, surtension haute pression, protection zéro, protection sans terre, etc. Protection de blocage rapide du signal de poussée à la sortie en utilisant l'échantillonnage du capteur, le temps de réaction est de l'ordre de la nanoseconde, à travers l'élément d'isolation optique de l'ordre de la nanoseconde et l'interrupteur analogique de l'ordre de la nanoseconde, l'ensemble du processus coupe le signal de poussée du circuit d'amplification en 2 microsecondes, garantissant en cas de court - circuit de sortie, aucun dommage au dispositif de puissance. Se réfère principalement à l'alimentation haute tension utilisée dans l'isolation et la détection de fuite, l'alimentation haute tension et le générateur haute tension n'ont pas de distinction stricte. Le générateur de haute tension DC a été le premier dans l'industrie à adopter une structure en sections, c'est - à - dire qu'il peut être utilisé à la fois pour les classes de tension élevées et les classes de tension inférieures, tout en conservant sa précision intacte. Prenez l'exemple de 100 / 200kv / 2ma divisé en deux sections, une section peut être utilisée à 100kv / 2ma, peut être utilisée pour l'essai à haute tension DC de l'équipement électrique du système 35kV et ci - dessous, à ce stade, la précision de la mesure peut être garantie pour éviter les gros chariots tirés par des chevaux; Faire 200kv / 2ma lors de l'utilisation de deux sections. Il peut être utilisé pour la Sous - section 220kV, l'essai DC de parafoudre d'oxyde de zinc 110kV et moins et l'essai de résistance à la tension DC de câble réticulé. Vraiment faire une machine à double usage, ce qui facilite grandement l'utilisation des utilisateurs sur le terrain. Il est principalement utilisé pour l'étude de la force d'isolation de l'équipement électrique de station d'alimentation et de conversion DC et des matériaux isolants sous haute tension DC, Corona et flux ioniques de ligne de plaisir DC et leurs effets, ainsi que pour effectuer des essais de courant de fuite pour l'équipement d'alimentation en courant alternatif et continu. Il peut également servir d'alimentation pour d'autres équipements de test haute tension tels que des générateurs de tension d'impact, des générateurs de courant d'impact, des boucles oscillantes, etc. Il est également largement utilisé dans d'autres domaines scientifiques et technologiques tels que la physique (accélérateurs, microscopes électroniques, etc.), les dispositifs médicaux électroniques (rayons X), les applications industrielles (précipitation des gaz d'échappement, peinture électrostatique, etc.) ou les communications électroniques (télévision, stations de radio).