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1.
介绍了一台便携式智能直流高压发生器,其功率部分采用开关电源技术和倍压整流技术,控制部分采用单片机(MCU)和CPLD结合的结构,测量部分采用AD采样单片机处理的方法。整个装置实现了便携化、数字化和智能化。目前,该装置运行可靠。  相似文献   
2.
智能直流高压发生器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了直流高压发生器,装置基于开关电源技术,采用单片机控制,输出电压为0~200kV连续可调,输出电流最大达5mA。给出了装置的设计方案,介绍了设计中的关键问题,包括功率电路部分、高频变压器的制作、控制电路以及输出电流的测量等。功率部分采用全桥逆变和倍压整流技术;控制电路采用单片机和CPLD配合工作的策略,通过PID算法控制输出电压。装置有2个电流测量通道,分别用于试验回路高压侧和低压侧的测量,高压端测量数据通过光纤送往控制箱,读数方便。装置采用数字控制技术,可以实现现场数据记录、自动判断等智能化功能,便于现场使用。装置已成功应用于现场试验。  相似文献   
3.
针对现有电力变压器油中的溶解气体浓度低和复杂的外部干扰信号等问题,监测系统在小信号测量和提取方面存在很大的困难。文中基于光声光谱法原理,提出一种对变压器油中气体进行在线监测的技术方案。通过实验,分析和比较了不同电压、不同时间的变压器油中溶解气体数据,确定故障类型。实验结果表明,光声光谱法可以快速检测出变压器油中溶解的故障气体。该研究为我国电力变压器在线监测技术的发展提供参考和借鉴。  相似文献   
4.
直流高压发生器设计中的四个关键问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解决基于开关电源技术的直流高压发生器研制中的关键问题,分别介绍了系统方案设计、开关管驱动电路、缓冲电路和高频升压变压器设计4个关键技术。系统主要由功率部分和控制部分组成,前者用高频逆变和倍压整流的方案,后者采用MCU和CPLD结合的架构;开关管MOSFET驱动电路用A316J实现;RCD网络实现缓冲电路的设计;多槽排绕的方式绕制高频升压变压器。调试结果表明,开发出120kV、5mA输出的直流高压发生器可满足现场试验要求。  相似文献   
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