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云南雷电冲击发生器冲击电压发生器成套试验设备技术方案一、适用范围本发生器适用于220KV以下空气间隙、电力电缆及附件、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波、截波、陡波等冲击电压试验。二、使用条件海拔高度: ≤1000m环境温度: -15℃~+45℃相对湿度:≤90%(20℃)使用环境: 户内无导电尘埃接地电阻 0.5Ω无火灾及爆炸危险耐震能力:8级烈度不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波波形畸变率10%Un4.4同步范围不小于20%4.5同步放电失控率:<2%4.6本体电感 55μH4.7点火范围10%-Un4.8充电电压不稳定度 <±1.0%4.9充电电压与基准电压的偏差 <±1.0%4.10电压利用系数:负荷电容为1000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥90%,负荷电容为3000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥85%, 4.11用持续时间:在70%额定电压以上,每120秒充放电一次可连续运行,在70%额定电压以下,可连续运行。


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云南雷电冲击发生器采用直流电阻分压器测量充电电压,充电电压值由控制器的液晶显示屏实时指示,同时也作为自动充电的反馈信号。5.9 ICM控制器可实现手动控制、自动控制及程序控制。主要测控功能:测量显示量:直流充电电压球距距离状态显示量:充电主电源接触器的合切状态接地装置的投切状态发生器充电电压极性状态 控 制:控制功能具有手动、自动和程序控制功能,各层次功能相对独立。采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。具有充电异常保护功能,可自动或手动发出触发设备主体及充电部分接地和接地解除控制。可自动或手动控制充电电压的充电过程可自动或手动响警铃报警保护及联锁:充电过电流保护 充电过电压保护 充电异常保护 试区门开关连锁 接地机构连锁 极性转换连锁 电容击穿保护操作提示:具备各种操作提示画面,当系统出错或操作不当时回弹出相应的提示画面

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云南雷电冲击发生器冲击发生器本体尺寸:高1826.5*宽1680*长2860(单位:mm)4.8 300KV弱阻尼电容分压器弱阻尼电容分压器由四节脉冲电容器串接组成。阻尼电阻采用多段分布式,电容器为无感结构,低压臂由无感独石电容并接组成。高压臂电容安装在机械强度较高的可移动式的金属底盘上,底盘上的移动轮采用聚氨酯材料并配有固定撑脚。顶部装有均压装置,以防止操作冲击试验时的异常闪络放电。高压臂电容器由一节组成,每节额定参数400kV/400 Pf额定电压标准雷电波00kV高压臂标称电容量: 400pF部分响应时间 Tα≤100nS过冲β≤20%刻度因数不确定度 Kε≤1%弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求分压器配备一只低压臂电容器,分压比为、1000:1,分压比精度小于±1%;分压器为可移动式,顶部装有均压装置,高压臂电容器采用无感电容器制作。分压器装有移动橡胶轮,方便分压器整体移动。

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云南雷电冲击发生器TH-3600kV/360kJ冲击电压发生器成套试验设备组成冲击电压发生器成套试验设备由TH-3600kV360kJ冲击电压发生器本体、TH-100kV直流充电装置、TH-3600kV弱阻尼电容分压器、自动测控系统组成。六、TH—3600kV/360kJ冲击电压发生器本体(Haefely结构)1、结构特点(含直流充电装置) 1.1 TH--3600kV/360kJ冲击电压发生器本体结构采用E型单柱仿瑞士Haefely结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为18级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。1.2所有同步放电球均装在封闭的绝缘筒内,每级球隙处均装有放电观察窗,设备运行过程中不断供给过滤的干净空气,球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统;同时每级回路内装有并联放电间隙,所有这些措施大大提高了同步放电的范围。 1.3 主电容采用金属外壳套管脉冲电容器,复合膜油浸绝缘, 体积小,重量轻,电容器固有电感小于0.2μH。电容器出线套管承受垂直拉力10Kg。1.4 调波电阻为板形结构,环氧浇铸,无感绕法,接头均为弹簧压接式,换接方便,允许多支电阻同时并联使用。用短路杆插接可以方便迅速地使发生器串并联运行。 1.5 自动接地系统:电容器的高压端各有一套自动接地装置(德国Highvolt公司技术),当停止充电或按下紧急按钮时自动接地系启动,发生器主电容通过放电电阻自动接地。1.6 采用双边不对称式充电方式,充电电压为100kV。手动、自动控制调压,从零至150KV连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,保护了充电变压器和调压系统的。整流硅堆、充电变压器、保护电阻和直流电阻分压器等均安装在本体上,构成充电、整流、本体一体化装置,外形简洁、美观。1.7 发生器本体平面结构见图 。 1.8TH-3600kV系列冲击电压发生器本体结构如图所示。


云南雷电冲击发生器 测量系统结构说明如下:测控一体化工作台为两联柜形式,显示器、键盘鼠标放置在桌面上,计算机主机、示波器、隔离滤波电源、UPS放在办公桌内,继电器、PLC、过电压和过电流保护元件等放置在本体底盘内。 用户在系统界面上选择“波形分析”功能后系统进入测量功能设置界面。测量系统以美国泰克公司的数字存储示波器为波形数据采集平台工作方式的设置由测控软件(具有软件著作权)自动完成。其带宽100MHz,标称分辩率达9bit,采样速度达2.5GS/s,记录长度10M,通道2个;可记录雷电全波、操作波和雷电截波。用户只需根据界面提示,输入各项试验条件即可(用户也可选择其它示波器)。系统可以完成表1所示的各种冲击电压的测量和表2测量误差及系统波形参数分析功能。软件已通过IEC61083-2评测。可使用2002年从德国进口的KAL1000冲击校准仪(仪器具有PTB校准)校准示波器和软件。表1 冲击电压波形及其参数波形 参数雷电冲击标准波雷电冲击陡波 峰值电压波前时间半峰值时间波前陡度时间表2 测量系统不确定度(含分压器)测量的冲击波类测量系统不确定度(含分压器) K %标准雷电波/陡波3冲击电压的所有信息均以位图(.bmp)文件和数据文件(.DAT)格式保存在硬盘上。系统的典型测量功能包括:冲击电压测量和波形分析: 2通道采样速率1.25GS/S不同冲击电压波形的比较和离线分析: 可将试验得到的波形 以数据文件(*.DAT)的格式存盘,从硬盘中读出并显示在屏幕上,帮助用户比较不同冲击试验得到的冲击试验波形试验报告数字化: 点击菜单项“试验报告”可直接进入中文Word ,在已设计好的冲击试验报告模板上编写试验报告。利用Word 强大的处理功能 输入文字,绘制和插入电路接线图,插入试验波形图,存储、打印试验报告等。多时基波形显示: 系统具备将各个通道波形数据(例如变压器的入波电压和示伤电流波形)分别独立按不同的时基显示的功能,方便用户分析波形。

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云南雷电冲击发生器电力电容器的超低频耐压试验方法试验操作方法与上述方法相似,连线方法如图11所示。在确定试验电压和试验时间时,应按照有关规程办。 测量电容器的连线、注意事项1、本仪器所配升压器不得作它用。2、机内带电切勿自行拆机修理,以免发生意外。仪器有故障,应与我公司联系修理。3、关机后应用放电棒对试品进行充分放电再拆线。4、开机前应用放电棒对试品进行充分放电。5、每次启动升压前应用放电棒对试品进行充分放电。 检测设备测试系统技术参数对照表序号 设备名称 主要技术参数与特点 备注1 THDY-300全自动冲击电压检测设备 主要技术参数?雷电冲击电压输出1.2μs(±30%)50μs(±20%) 电压:标称电压20~200kV(±1%)。2.其它技术特点与优势:采用触摸屏+PLC控制系统,全自动控制试验。?极性自动切换?触摸屏与PLC采用多模式光纤通讯?示波器与电脑采用以太网通讯?设备整体H式结构?设备整体配有刚带接地或电磁铁接地系统 300kV/15kJ冲击电压发生器


云南雷电冲击发生器 2.3注意事项2 其他注意事项?接地必须可靠,接地电阻小于0.5欧姆 分压器的黑色鳄鱼夹不能碰到高压线,否则会造成器件损坏。?禁止用铁片卡住门限位,进行试验。?试验中,禁止打开试品门。?更换试品时必须先用接地棒对电容接地。?升压时若电压无法增加,必须停机检查。?实验设备运行时,需要有专人看护。?高电压试验须至少两名操作人员方可进行,禁止单人进行操作实验。?当试品出现燃烧情况,请立即关断负载电源,防止电源长时间短路。?仪器出现故障时必须由专业人员进行检查维修,非青岛天正华意电气工作人员不得擅自打开仪器。3操作说明3.1准备工作3.1.1首先打开配电柜电源开关。然后启动设备后端电源开关,旋开急停按钮。把试品放在试品箱内固定好,上端连接高压端、下端连接低压端。(如果需要测残压:高压端端连接分压器的红色鳄鱼夹,低压端连接黑色鳄鱼夹,尽量贴近接地端)。3.1.2打开示波器,并进行设置。3.2触摸屏软件操作3.2.1系统启动后自动进入触摸屏主控界面,在主控页面内可以通过简单的触摸操作完成对系统的所有控制,并且将系统的运行状态直观的以图形动画显示出来。主控界面主要包括二部分,状态信息显示区(1)和控制区(2)3.2.2【状态信息显示区】显示当前系统的状态信息,故障信息,以及各部分的运行状态。?主回路状态:主电源与接地打开指示灯的红灯分别表示主接触器合闸到位与接地打开到位。?接地状态:当开始试验时接地状态为红色,停止试验时为绿色。多次试验时系统完成一次测试后才会进行接地。

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云南雷电冲击发生器 大型高压发电机的超低频耐压试验方法对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图10所示3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:Umax=√2βKUo其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求取1.2K:通常取1.3∽1.5  一般取1.5Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)4、试验时间按有关规程进行5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能监视绝缘的表面状态,特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。

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云南雷电冲击发生器200KV弱阻尼电容分压器高压臂电容器由1节组成,额定参数200kV/600微微法,额定雷电冲击耐受电压为400kV。该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为1500,分压比精度小于±1%;弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求六、THCJ-200冲击电压发生器控制及计算机波形分析系统1.概述3.控制系统的主要功能:手动控制及自算机控制。手动充电方式:手动调节电 ?同步球隙整定的充电电压,手动调整球隙距离,并显示实际的距离值。球隙限位开关动作时。?充电速度选择,用户可根据试验需要,分2档选择充电速度。?标准化的波形编辑系统,对波形的测量可以通过鼠标拖拉完成,也可方便地缩放波形;?过压、过流保护,自动接地;?自动点火: 手动控制?紧急分闸,不同于手动分闸,紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源,用于异常状况,如控制室停电等。?4.系统结构系统结构示意图如图2:图2中绿线所包围的部分为测控一体化系统。下位机直接与冲击电压发生器本体、电源及截波装置相连,所有底层操作如继电器开合由下位机控制,上位机通过光纤与下位机相连,通过向下位机发送指令来驱动本体、电源及截波装置,下位机不断地采集数据,获取当前状态,同时不间断地向上位机发送采集的数据,分压器电压电流信号通过采集模块连接到上位机。

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云南雷电冲击发生器400KV弱阻尼电容分压器高压臂电容器由1节组成,额定参数400kV/600微微法,额定雷电冲击耐受电压为400kV。该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为2000,分压比精度小于±1%;弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求4、残压分压器(1)300KV残压电阻分压器。高压臂电容器额定参数1.25K。该分压器配备一只低压臂主要技术要求高压臂由一级电阻组成额定参数 300kV/2.5KΩ额定雷电冲击耐受电压为300kV低压臂参数 1000V/1.25Ω 分压器分压比为:2000:1 刻度因数不确定度 Kε≤1%过冲:β≤20%部分响应时间:≤100ns6、10KA分流器冲击电流测量采用罗氏线圈1只,电流测量10KA;满足上述测量的电流的要求,响应时间满足国际规定的要求,配齐测量电缆一根;7、调波软件及其附件针对产生8/20uS标准冲击电流波合理配置波头二套、波尾电阻二套;调波电感一套;调波电阻一套。1、配置调波是本体串联并所需的连接件;2、调波电感、电阻、均采用固定的绕线方便替换,调波器件具有足够发热容量,电动力和良好的绝缘性能,结构紧凑和稳定的性能;


云南雷电冲击发生器 触发球间隙调试在【参数设置】页面中,点击【球隙调试】进入触发球间隙调试,该页面总共包括3部分,触发球状态显示、触发球参数设置和触发球控制设置。5.3.7.触发球状态显示:右图,以动画的方式显示当前触发球检测信号的位置、距离差和控制方式。?图中“上下箭头”为手动控制触发球距离增大、减小。?“31.3mm”显示的是当前参数下触发球的距离。?“0 量值”该值显示的是实际信号检测到的数值,也就是我们所需要调试的值?“小值”“值”按钮是用来将当前量程值写入小位置,和位置。5.3.8.触发球距离设置:右图,将调试结果输入在这里。?触发球小位置:将触发球运行至小距离处,记录当前触发球位置的量值,写入【触发球小距离位置】,或者将触发球运行至小距离处后,点击【写入小位置】按钮,数值自动记录。?触发球位置:将触发球运行至距离处,记录当前触发球位置的量值,写入【触发球距离位置】,或者将触发球运行至距离处后,点击【写入位置】按钮,数值自动记录。保存参数:调试结束后,点击【保存】按钮,保存调试结果。

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云南雷电冲击发生器控制系统技术参数 充电电压整定范围 15~150.0kV 充电电压15~150.0kV充电电压调节精度 1 %充电电压不稳定度 < 1 %充电时间设定范围 30~900 S充电时间调节精度1 S报警延时2 S冲击试验次数设定范围 0~99 次冲击试验次数调节精度 1次输入电源电压 220 VAC±10%输出交流电压 0~220 VAC(连续)输出交流电流 0~30 A双屏蔽测量电缆九、技术培训及技术资料1.安排2~3人进行操作和设备维护培训2.设备操作说明书,平面布置图,电气控制图,电器原理图,控制系统编程方法,维修保养手册,装箱单、产品质量保,产品、合格证明,外购件的合格证等有关资料。十、验收培训与售后服务1、验收供方应派代表与需方共同在现场对设备进行开箱验收;验收项目和标准参照相关条款,如果需方和供方对验收结果存在分歧,应本着友好协商的原则解决。2、培训供方提供一次的免费现场试验及培训。3、售后服务该套设备在出厂时,由供需双方在供方单位完成出厂验收试验,经验收合格后,才允许发货。供方负责对该试验装置免费全保修一年(从验收合格之日算起),并进行终身维修服务。保修期内负责免费检查、更换损坏的零部件,保修期外维修服务只收取维修成本费用。在接到需方需要售后服务的电话或传真后,供方应实行快速技术响应服务;如果必须到现场才能解决的问题,供方应保证在24小时内抵达。特殊情况下供方无偿提供自用设备为用户服务。根据需方需要,将长期免费提供版本的测量分析软件;终身技术支持。

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云南雷电冲击发生器 冲击电压发生器3.原理和电路雷电冲击电压测试设备是采用电容储能的脉冲功率装置,其基本原理框图如下:图4-1 冲击测试装置框图设备总共分为以下四个部分(单元):1)冲击电压发生器;2)电源耦合系统;3)触摸屏控制系统;4)计算机测控系统。4.触摸屏控制系统操作方法5.1.在测控系统机柜上有1个旋转按钮 和1个急停按钮,其功能分别如下:1)【控制电源】:顺时针旋转开关,控制回路接通电源;逆时针旋转,则关断控制电源。2)【紧急停止】:在任何紧急情况下,按下紧急按钮,系统停止切断电源,主回路接地系统处于状态。5.2.系统启动后自动进入触摸屏主控界面,在主控页面内可以通过简单的触摸操作完成对系统的所有控制,并且将系统的运行状态直观的以图形动画显示出来。主控界面主要包括三部分,图形显示区(1),状态信息显示区(2)和控制区(3)图7-2 主控界面5.2.1.【图形显示区】包括控制系统主要部件的动作,可以直观的以动画的方式检测到控制系统各个部件当前的状态。?极性状态:显示会根据当前的极性自动显示文字“正极性”或者“负极性”。无极性则显示“无”,并闪烁,提醒您需要先进行极性切换。?电容器:充电时指针会从左往右移动,说明正在充电,电容器根据充电电压与设置电压以百分比填入,可以直观看到充电情况,并以文字形式显示当前电压。 接地状态:当接地电磁铁打开时,图形化接地打开指示灯由绿色变为红色,表示危险。?触发球:可以直观的显示出当前触发球的距离并根据触发球的距离自动调整显示球的位置,并伴以数字显示当前球隙距离。【状态信息显示区】显示当前系统的设置参数,故障信息,以及各部分的运行状态启动条件:备妥、急停按钮及试品门以界面指示灯的方式显示,当系统启动的条件未达到时,该部分会显示为红色。?主回路状态:主电源与接地打开指示灯的红灯分别表示主接触器合闸到位与接地打开到位。故障状态:当异常指示灯闪烁时说明有故障发生。设置参数显示:当前电压与充电次数前面的数字为当前的实际测试数据,斜杠后面为设置参数;充电时间前面的数字为当前的充电时间,斜杠后面为设置的充电间隔时间;?运行状态:上面一行为现实系统运行流程状态,显示当前系统运行的步骤。右侧一行显示PLC运行状态,有故障时,显示故障信息。

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云南雷电冲击发生器触摸屏控制系统操作方法5.1.在测控系统机柜上有1个旋转按钮 和1个急停按钮,其功能分别如下:1)【控制电源】:顺时针旋转开关,控制回路接通电源;逆时针旋转,则关断控制电源。2)【紧急停止】:在任何紧急情况下,按下紧急按钮,系统停止切断电源,主回路接地系统处于状态。5.2.系统启动后自动进入触摸屏主控界面,在主控页面内可以通过简单的触摸操作完成对系统的所有控制,并且将系统的运行状态直观的以图形动画显示出来。主控界面主要包括三部分,图形显示区(1),状态信息显示区(2)和控制区(3)图7-2 主控界面5.2.1.【图形显示区】包括控制系统主要部件的动作,可以直观的以动画的方式检测到控制系统各个部件当前的状态。?极性状态:显示会根据当前的极性自动显示文字“正极性”或者“负极性”。无极性则显示“无”,并闪烁,提醒您需要先进行极性切换。?电容器:充电时指针会从左往右移动,说明正在充电,电容器根据充电电压与设置电压以百分比填入,可以直观看到充电情况,并以文字形式显示当前电压。接地状态:当接地电磁铁打开时,图形化接地打开指示灯由绿色变为红色,表示危险。?触发球:可以直观的显示出当前触发球的距离并根据触发球的距离自动调整显示球的位置,并伴以数字显示当前球隙距离。5.2.2.【状态信息显示区】显示当前系统的设置参数,故障信息,以及各部分的运行状态。?启动条件:备妥、急停按钮及试品门以界面指示灯的方式显示,当系统启动的条件未达到时,该部分会显示为红色。?主回路状态:主电源与接地打开指示灯的红灯分别表示主接触器合闸到位与接地打开到位。?故障状态:当异常指示灯闪烁时说明有故障发生。?设置参数显示:当前电压与充电次数前面的数字为当前的实际测试数据,斜杠后面为设置参数;充电时间前面的数字为当前的充电时间,斜杠后面为设置的充电间隔时间;?运行状态:上面一行为现实系统运行流程状态,显示当前系统运行的步骤。右侧一行显示PLC运行状态,有故障时,显示故障信息。

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云南雷电冲击发生器 输入正确的密码后,点击“确定”按钮,进入系统参数设置界面3.2.73.2.7.1充电回路参数:也就是设置主回路的参数,?【充电电压】:用来设置系统设置电压,防止在设置参数是设置电压过高情况。?【充电电压变比】:设置充电电压的采样分压器分压比值,正确的分压比可以直观的以数字方式准确的检测(和设置)到充电电压。?【充电速度】:数值越小速度越慢。系统提供1000V以下和1000V以上电压值的调整,里面的时间和增量都可以进行微调,调整数据不宜过大。?完成设置:点击【确认/返回】按钮完成参数的设置。3.3试验结束?旋上急停按钮,用接地棒对电容进行放电,确认电容没有电。?取下高压端线和低压端线,再取下试品。?如果试验中,试品烧坏,清理台面。?关闭电源开关。4故障指示4.1当前充电电压大于设定电压的10%:?检查直流分压器的高压端与低压端的连接是否可靠连接;?检查直流分压器的BNC插头是否可靠连接,重新插拔一次;4.2急停按下,请旋开按钮:?该信息表示急停按钮按下,设备处于待机状态,若要重新启动设备,请先旋开急停按钮;5维护事项5.1日常维护5.1.1应定期清洁。建议一周一次。5.1.2检查绝缘是否良好5.1.3检查电气连接是否有不良。5.1.4地线是否连接完好。5.1.5检查接线端子有无松动现象,各电气连接接触是否良好。5.1.6保持测温线头干净。5.2长期停放时的维护保养措施5.2.1长期停放时,应注意绝缘、防潮、防锈等。5.2.2长期停放后重新使用,应对电气性能进行检测,尤其是绝缘和接地,合格后方可使用。

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云南雷电冲击发生器验参数设置?基本信息:设置基本参数,这些参数将被保存在数据库,试验备注信息将直接打印在波形图片上。?保存波形数据:选择自动保存时,系统在每测量一个波形将自动保存数据至设置的数据库。?估计冲击电流:单位千安(kA),根据预计的电流峰值输入,用于初始化示波器参数及波形显示区域范围。?预计电压峰值:单位千伏(kV),根据预计的电压峰值输入,用于初始化示波器参数及波形显示区域范围。?冲击试验次数:分“单次测试”和“多次测试”,单次测试是指,每开始测试后等待示波器采集到波形后结束测试,只做一次脉冲的采样分析。“多次测试”是指系统连续和示波器通讯,示波器没出现一个波形,测量系统自动记录并保存,采集到波形后,继续等待下一个波形出现。?冲击极性,根基波形极性自动设置示波器触发方向。1.2.2.波形参数:在这个参数设置页面可以设置界面所显示的参数,波形颜色,以及对示波器的基本参数设置(图4-3)。这个界面是一个隐藏界面在@的位置双击输入“1234”可以出现。图4-3 波形参数设置界面1.2.2.1.波形参数选择:图4-3,选择需要在界面上显示的波形参数,分“手动选择波形参数”和“自动根据波形类型选择波形参数”两种。当选择为手动时,可以在“手动选择波形参数”栏内,选择期望在波形界面中显示的各种参数,根据电压或者电流波形显示;当选择为自动时,波形将根据所选择的波形类型自动分配需要显示的波形参数。右测为图形化的波形计算方式。1.2.2.2.界面颜色选择:点击“界面颜色选择”标签,出现颜色搭配选择页面,可以根据自己的习惯和方式,自由搭配,使显示更清晰。1.2.2.3.信号分析设置:图4-4,设置示波器的通讯方式,以及示波器的时基,触发方式等,以及在分析波形时对波形计算中的滤波方式、采样变比等的设置。?示波器参数设定:根据实际的示波器选择“示波器型号”,设置通讯的方式。?时基:根据不同的波形,为了能完全的现实波形,需要根据不同的波形设置不同的时基。?触发水平:触发水平的位置占总峰值的百分比,建议40%,太小容易被提前干扰触发,太大波形又不容易出来。?触发通道:根据不同的信号,设置信号稳定的一方为触发通道即可。

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