+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Mar 12, 2022 1338 Xem Tác giả: root

Máy phát xung đột biến và nguyên lý làm việc của máy phát điện tăng đột biến

Máy phát điện đột biến hữu ích trong việc chạy thử nghiệm trên các thành phần điện của sản phẩm và thiết bị. nguyên tắc làm việc của bộ tạo đột biến giúp hiểu cách thiết bị chạy thử nghiệm và giúp hiểu kết quả. Trong bài viết này, chúng tôi điều tra lịch sử của máy tạo đột biến với những tiến bộ trong công nghệ này và cách LISUN đang là một phần của di sản này.

LISUN Máy phát điện

Sản phẩm SG61000-5 là một hoàn toàn tự động máy phát điện (còn được gọi là tia chớp kiểm tra miễn dịch tăng đột biến, Một máy phát sóng kết hợp, bộ tạo dòng điện đột biến / bộ tạo điện áp tăng và bộ tạo dòng điện và điện áp tăng kết hợp).

Sản phẩm SG61000-5 máy phát điện đột biến cung cấp cơ sở chung để đánh giá khả năng chống nhiễu của dây nguồn và đầu nối bên trong của các thiết bị khác nhau đối với nhiễu thoáng qua năng lượng cao do cảm ứng xung sét tự nhiên và chuyển mạch tải công suất lớn. Nó hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 và GB / T17626.5.

 
Máy phát xung đột biến và nguyên lý làm việc của máy phát điện tăng đột biến

máy phát điện đột biến

Máy phát điện tăng áp Jedlik

Ông đã phát hiện ra sự nhân điện áp vào năm 1863 và chứng minh nó vào năm 1868 với một “máy phát điện áp hình ống” [tụ điện nhân điện áp của kết nối tầng], được trưng bày thành công tại Triển lãm Thế giới Vienna năm 1873. Ban giám khảo, do Werner Siemens chủ trì, đã trao giải cho phát minh của ông. giải thưởng "Vì sự tiến bộ". Vì trải nghiệm tiêu cực của mình tại Triển lãm Paris 1855, Jedlik đã không đến Vienna để nhận giải.

Jedlik đã phát triển kết nối tầng máy phát điện đột biến nguyên tắc sử dụng tụ điện này (kết nối Cascade là một phát minh quan trọng khác của Jedlik). Máy phát điện là tiền thân của máy phát xung lực ngày nay được sử dụng trong nghiên cứu hạt nhân.

Máy phát điện tăng Marx

Năm 1924, Erwin Otto Marx đã phát minh ra mạch tạo xung nhiều tầng. Mạch này được thiết kế để tạo ra điện áp xung cao từ nguồn điện có điện áp thấp. Đoạn mạch trên gồm bốn tụ điện (có thể có số tụ là n) được tích điện song song bằng nguồn cao áp qua các điện trở tích điện. Trong tình huống phóng điện, khe hở tia lửa, là một mạch hở trong quá trình sạc, hoạt động như một công tắc, kết nối một kênh nối tiếp qua dải tụ điện và tạo ra điện áp xung rất cao trên tải. Điện áp của tụ điện đầu tiên phải đủ vượt quá để thu hẹp khoảng cách tia lửa và kích hoạt mạch máy phát Marx.

Nguyên lý làm việc của máy phát điện tăng áp Marx

Máy phát xung đột biến và nguyên lý làm việc của máy phát điện tăng đột biến

Máy phát điện tích hợp 3 giai đoạn Marx trong các kết nối mạch 'b'

Khi điều này xảy ra, khe hở tia lửa ban đầu nối hai tụ điện (C1 và C2). Kết quả là, hiệu điện thế trên tụ điện thứ nhất được nhân với hai hiệu điện thế, C1 và C2. Kết quả là, khe hở tia lửa thứ ba tự động phá vỡ vì điện áp trên khe hở tia lửa điện thứ ba đủ cao và điện áp C3 của tụ điện thứ ba được thêm vào lỗ hổng này. Điều này tiếp tục cho đến tụ điện cuối cùng. Cuối cùng, khi điện áp đạt đến khe hở tia lửa cuối cùng và cuối cùng, nó đủ lớn để phá vỡ khe hở tia lửa cuối cùng trên tải, có khoảng cách lớn hơn giữa các bugi.

Trong mạch điện lý tưởng, điện áp đầu ra cuối cùng qua khe hở cuối cùng sẽ là nVC (trong đó n là số tụ điện và VC là điện áp tích điện của tụ điện). Trong thực tế, điện áp đầu ra của mạch phát Marx Impulse sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị mong muốn.

Tuy nhiên, điểm tia lửa cuối cùng đòi hỏi khoảng trống lớn hơn vì các tụ điện sẽ không sạc đầy nếu điều này không được thực hiện. Việc xả thải đôi khi được thực hiện có chủ đích. Bộ tụ điện trong máy phát điện Marx có thể được phóng điện theo một số cách.

Kỹ thuật phóng tụ điện trong Máy phát điện tăng áp Marx

Xung điện cực kích hoạt bổ sung: Khi máy phát điện Marx được sạc đầy hoặc trong trường hợp đặc biệt, việc kích hoạt điện cực kích hoạt bổ sung là một cách hiệu quả để kích hoạt nó một cách có chủ ý. Điện cực kích hoạt bổ sung được gọi là Trigatron. Trigatron có sẵn với nhiều kích cỡ và hình dạng, mỗi loại có một bộ tính năng riêng.

Ion hóa không khí trong khoảng trống: Không khí bị ion hóa là một cách tốt để dẫn khe hở tia lửa vì nó có hiệu quả. Một tia laze xung được sử dụng để ion hóa chất khí.

Giảm áp suất không khí bên trong khe hở: Nếu khe hở tia lửa điện được thiết kế bên trong buồng thì việc giảm áp suất không khí cũng có hiệu quả.

Mạch tạo xung chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm các thiết bị cao áp. Bộ tạo điện áp xung được sử dụng để kiểm tra bộ chống sét, cầu chì, điốt TVS và các loại thiết bị chống sét lan truyền khác nhau, cùng những thứ khác. Mạch tạo xung là một công cụ quan trọng không chỉ trong lĩnh vực thử nghiệm mà còn trong các thí nghiệm vật lý hạt nhân, laser, nhiệt hạch và các ngành thiết bị plasma.

Máy phát điện Marx được sử dụng trong các ngành công nghiệp hàng không và bánh răng đường dây điện để mô phỏng các hiệu ứng sét. Nó cũng có thể được tìm thấy trong máy X-Ray và Z-Ray. Các mạch tạo xung cũng được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như kiểm tra độ cách điện của các thiết bị điện tử.

Mạch máy phát điện tăng áp Goodlet

Mạch tạo xung điện áp Goodlet và Marx máy phát điện đột biến mạch gần giống nhau, với điểm khác biệt là mạch Goodlet tạo ra cực âm cho đầu vào cực dương, trong khi mạch Marx cung cấp cùng một cực.

Bởi vì tất cả các khoảng trống trong máy phát điện đột biến phải có kích thước gần như giống nhau để có thể phá vỡ theo trình tự, các quả cầu có khe hở được lắp dọc theo một thanh cách điện có thể bị dịch chuyển làm cho các khe hở tăng lên hoặc giảm xuống cùng một lúc.

Độ lớn của điện áp xung không phụ thuộc trực tiếp vào khoảng cách khe hở trong trường hợp máy phát xung có điều khiển, như trong trường hợp máy phát không điều khiển. Trong trường hợp này, đối với cùng một khoảng cách khe hở, có sẵn một dải điện áp xung cụ thể. Các điều kiện (a) không được xảy ra hoạt động không kiểm soát (tức là điện áp tia lửa điện trên khe hở phải lớn hơn điện áp đặt trực tiếp), và (b) điện áp tia lửa điện khe hở không được lớn hơn đáng kể điện áp đặt vào, hãy xác định điều này phạm vi (trong trường hợp đó sự cố không thể được bắt đầu ngay cả với xung).

Máy phát xung đột biến và nguyên lý làm việc của máy phát điện tăng đột biến

Mạch goodlet cơ bản

Tổng kết

Sản phẩm máy phát điện đột biến Nguyên lý làm việc của các loại máy phát xung điện là khác nhau. Các máy phát xung điện khác nhau có các nguyên lý hoạt động khác nhau vì chúng được phát triển theo thời gian.

Lisun Instruments Limited được tìm thấy bởi LISUN GROUP 2003. LISUN hệ thống chất lượng đã được chứng nhận nghiêm ngặt bởi ISO9001:2015. Với tư cách là thành viên CIE, LISUN các sản phẩm được thiết kế dựa trên CIE, IEC và các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm đều đạt chứng chỉ CE và được xác thực bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba.

Sản phẩm chính của chúng tôi là Máy đo huyết ápTích hợp hình cầuMáy quang phổSurge GeneratorSúng giả lập ESDBộ thu EMIThiết bị kiểm tra EMCKiểm tra an toàn điệnPhòng môi trườngBuồng nhiệt độĐài Khí tượng Thủy vănPhòng nhiệtThử nghiệm phun muốiPhòng kiểm tra bụiKiểm tra không thấm nướcKiểm tra RoHS (EDXRF)Kiểm tra dây phát sáng và Kiểm tra ngọn lửa kim.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ.
Khoa công nghệ: Service@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8615317907381
Phòng kinh doanh Sales@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=