高频直流高压发生器产品体积小巧、重量特轻、外形更加美观大方、功能更加齐善,特别适用于野外使用,是比较理想的直流高压试验设备。
操作步骤
1、试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。
2、将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联,为此,应使用ZGS专用接地线。
3、电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。
4、空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。
5、接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。
6、按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。
7、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。
8、降压,将调压电位器回零后,随即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。
9、对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。
10、升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC~1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。
必要时用外接高压分压器比对控制箱上的直流高压指示。
11、试验完毕,降压,关闭电源。
12、几种测量方法:
a.一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压力读取总电流
I1;试品泄漏电流:IO= I1-I’
b.当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表
高频直流高压发生器产品功能:
1、控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。
2、高频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头顺时针方向转动到位。拆线时只需逆时针转动电缆插头。
3、电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相关。(交流220V±10%,插座内自来保险管。)
4、过压整定拨盘开关:用于设立过电压保护值。拨盘开关所显示单位为KV,设定值为试验电压1.1倍。
5、数显电压表:数字显示直流高压输出电压。
6、数显电流表:数字显示直流高压输出电流。
7、电源开关:向前按下,电源接通,绿灯亮。反之为关断。
8、黄灯按钮:此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc1mA用。高频直流高压发生器红灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来0.75%,并保持此状态。按下绿色按钮,红灯、黄灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。
9、红灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下,按下红色按钮后,红灯亮绿灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下红色按钮,红灯亮绿灯仍亮,但松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护电路已工作。
10、绿色带灯按钮:绿灯亮,表示电源已接通及高压断开。在红灯亮状态下按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断。
11、电压调节电压器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
12、双节倍压筒面板设有拨码开关选择“1”和“2”,当使用单节倍压筒时,拨码开关设定“1”,当使用双节倍压筒时,拨码开关设定“2”。
1、高压引出接线柱(可连接微安表或限流电阻)
2、倍压筒体
3、接地端子
4、撑脚(200KV以上有折叠时成“△”展开时成“Y”)
5、中频连接端子
6、上下法兰连接处(接箭头指示对准)
⑶试验回路连接图
电气工作原理
保护动作后的操作
在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时应按下列步骤操作:
(1)将调压电位器退回零位。
(2)关闭电源开关,面板指示灯均不亮。
(3)一分钟后,待机内低压电容器充分放电后。才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。
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这种臭氧发生器具有技术成熟、工作稳定、使用寿命长、臭氧产量大(单机可达1Kg/h)等优点,所以是国内外相关行业使用广泛的臭氧发生器。
臭氧发生器臭氧技术原理
臭氧除臭原理:
臭氧的氧化能力极强,其氧化还原电位仅次于氟,在其应用中主要用这一特性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺硫化氢甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。
依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,自然界引起臭味与腐 味的主要成分是胺R3N硫化氢H2S,甲硫醇CH3SH等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。臭氧可以与它们发生化学反应将其氧化分解为无毒无臭的物质,从而达到除臭的效果。
反应式如下:
R3N+O3→R3N-O+O2
H2O+O3→S+H2O+O2→SO2+H2O
CH3SH+O3→[CH3-S-S-CH3]--→CH3-SO3H+O2
臭氧发生器处理设计方案
①除尘设计
由于部分废气含有少量甚至大量粉尘颗粒,而臭氧的无选择性反应在带有粉尘的废气中的投加量过大(因为臭氧会同时和颗粒物反应),所以在臭氧废气臭气处理中,首要步骤是除尘。
旋风除尘器适用于净化大于5~10微米的非粘性非纤维的干燥粉尘;袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中,用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物,捕获粉尘微粒可达0.1微米;电除尘器能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘,等等。
②集气反应室的设计
根据各大文献及资料,臭氧除臭反应时间仅仅只需要5到8秒,这样我们就能够得到处理反应室的体积,即集气反应室体积=废气气量×反应时间(5到8秒,基本取值5秒)。为了使反应更加充分,气室中设计隔板,隔板间距平分,使得气流和压力处于统一状态。
③臭氧进气端设计
为了使反应充分彻底,臭氧进气与废气进气处于相邻位置,理想状态是臭氧与废气相互,彻底反应。但是考虑到臭氧发生器出气管道负压的产生,臭氧进气端方向应与废气方向相同。
④活性炭设计
当臭氧完全和废气发生反应,产生无二次污染物质,理想状态是无臭氧残留,但是由于臭氧添加量把握精确度不高,所以往往会在理论值的基础上增大添加量,有可能在废气完全被处理后,还有臭氧残留。所以在处理后的气体出口在接入活性炭BAC,不仅能够吸附残留的臭氧,还可以进一步净化废气,减小臭氧添加量。