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电子式多倍频发生器特点及工作原理 发生器工作原理

时间:2020-05-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

电子式多倍频发生器特点及工作原理

一、产品简介:

变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。

电子式多倍频发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。

 

二、电子式多倍频发生器技术参数:

1. 容量:0-20kVA 。

2. 输入电压:AC,三相,380V±10%。(注:也可以接入单相220V于电源输入的A、C端;但此时的容量几乎减半)。

3. 电源频率:50Hz。

4. 输出电压:0~400V (加升压变压器后电压可变高,另配)。

5. 输出频率:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可选)。

6. 波形畸变率:<3%。

 

三、电子式多倍频发生器特点及工作原理:

该装置采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,8寸彩色液晶显示,数据存储可达到3200组。

采用触摸式操作方式,配备热敏打印机进行汉字打印。

可预置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率(可选),触摸方式调节电压(步长可以实时调节,选择1V、2V、5V、10V),可实现本装置的多倍频试验电压输出。

外置LC滤波回路,保证波形畸变率在指标范围内。外置带抽头的补偿电感,以补偿被试设备的电容电流,提高装置的带负载能力。

由于摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理,由此带来了如下几个优点:

1. 体积小、重量轻,便于携带,便于大功率化。

2. 不只是产生三倍频,还能产生1、2、3、4倍频的试验电压输出。

3. 操作、接线简单,对现场试验电源容量的要求,有很大程度的降低。

 

尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有
高压核相仪耐电压测试仪高压绝缘垫真空度测试仪,大电流发生器三相大电流发生器变频串联谐振试验装置无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!


高纯氮气发生器特点

  高纯氮气发生器是一种常用的氮气发生器产品,仪物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下高纯氮气发生器工作原理及特点,希望可以帮助到大家。

  作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,最后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。

  高纯氮气发生器特点

  1.程序控制

  仪器的控制系统采用专用芯片。是全部工作过程均有程序控制完成。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量实现0-300ml/min全自动调节。

  2.工艺先进

  电解池采用立式单液面双阴极。较新膜分离技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。

  3.三级催化

  除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm

  4.产氮湿度低

  采用了超高分子量渗透麽分离技术及有效的除湿装置,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。采用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。

  5.操作方便

  免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用是只需打开电源开关即可产氮,可连续使用,也可间断使用,产氮量稳定不衰减。

  6.安全可靠

  配有安装装置,灵敏可靠。

标签: 高纯氮气发生器
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氮气发生器的选择

    实验室有很多仪器需要用到氮气,如液质联用仪、GC/GC-MS、前处理仪器、保护气等,不同仪器对氮气的要求也是不一样的,主要体现在氮气的纯度、流速、压力和稳定性。

    那我们该如何选择合适的氮气发生器呢?

    相较而言,液质离子源需要纯度相对较高(97~99.9)、流速大 (一般几十升每分钟)、且非常洁净、干燥的氮气流;GC/GC-MS需要纯度高(zui少99.99%),但流速低(300ml/min)的氮气;前处理仪器需要纯度不高(95~99%),但流速高的氮气。

    膜分离制氮技术因其分离过程非常简单可靠、无噪音污染的技术特点非常适合对氮气要求流速大、纯度不高的仪器,如液质联用仪,前处理仪器等;

    PSA制氮技术因其能产生纯度高达99.999%的氮气,但其在大流速上的不稳定性的特点通常应用在给GC/GC-MS提供氮气。

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