浅谈静电植砂高压发生器
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高压发生器原理高压发生器是一种能够产生高电压的装置,它在各种科学实验和工业领域中都有着广泛的应用。
了解高压发生器的原理对于掌握其工作机制和应用具有重要意义。
高压发生器的原理主要包括以下几个方面:1. 高压发生器的结构。
高压发生器通常由高压变压器、整流器、滤波器和输出电极等部件组成。
高压变压器用于将输入的低电压提升至所需的高电压,整流器用于将交流电转换为直流电,滤波器用于去除电压中的杂波,输出电极则用于输出高压电。
2. 高压发生器的工作原理。
高压发生器的工作原理是利用变压器的电磁感应原理,通过改变输入线圈和输出线圈的匝数比来实现电压的升高。
当输入电压通过输入线圈时,产生的磁场会感应出输出线圈中的电压,从而实现电压的升高。
整流器和滤波器则用于将输出的交流电转换为直流电,并去除电压中的杂波,最终输出稳定的高压电。
3. 高压发生器的应用。
高压发生器在科学实验中常用于产生高电压场,用于研究电场对物质的影响;在工业领域中常用于电子器件的测试和校准,以及静电除尘等领域。
另外,高压发生器还广泛应用于医疗领域,如X射线发生器和医用电刀等设备中。
4. 高压发生器的安全性。
由于高压发生器产生的电压较高,因此在使用过程中需要特别注意安全。
操作人员应严格按照操作规程进行操作,并配备相应的安全防护设备,以防止触电或其他意外事件的发生。
总结:高压发生器是一种能够产生高电压的装置,其原理是利用变压器的电磁感应原理实现电压的升高,通过整流器和滤波器将输出的交流电转换为直流电,并去除电压中的杂波,最终输出稳定的高压电。
它在科学实验、工业领域和医疗领域中都有着广泛的应用,但在使用过程中需要特别注意安全。
对于了解高压发生器的原理和应用具有重要意义,有助于更好地掌握其工作机制和使用方法。
浅谈静电发生器摘要:电磁兼容(EMC)测试中,电子产品静电放电(ESD)抗扰度试验是其重要试验之一,而静电放电发生器的校准测量是试验准确性的关键保证。
依据标准IEC61000-4-2-2008,文章对静电发生器的校准方法进行了一定的探讨。
关键词:静电放电发生器;抗干扰度试验;上升时间静电发生器是一种模拟静电放电过程和进行静电放电抗扰度试验的平台。
静电放电抗扰度试验,是模拟物体或工作人员在接触测试设备时的放电以及物体或人对临近物体的放电,以评估测试设备遭受静电放电时的性能。
一般而言,大部分的电子设备都需要经过静电放电抗扰度试验。
静电放电信号发生器是试验的关键,每次在试验前都要对静电发生器进行验证,而对于放电型号的电压值和波形需要定期校准,这样才能保证做到试验的准确性,从而使误差得到减小。
1静电发生器的功能范围静电放电是一种自然现象,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,静电电荷就会产生。
当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过另外一个物体进行放电。
电子设备的主要干扰源之一就是静电放电及其影响。
比如人行走在合成纤维的地毯上时,通过地毯与鞋子的摩擦,只要行走几步,人体上积累的电荷就可以达到10~6 C以上。
不同的人体所产生的静电放电,会有许多不同的电流脉冲,电流波形的上升时间在100 ps~30 ns之间。
人体由于静电的存在,使其成为对电子设备或爆炸性材料的最大危害。
静电放电及电磁场变化,可能危害电子设备的正常工作。
静电放电多发生在人体接触半导体器件时,产生不可挽回的损坏,甚至可能导致数层半导体材料的击穿。
2静电放电试验模拟在低温的环境下,通过摩擦可以使人体带电。
人体带电后,在接触设备的过程中,就可能对设备放电。
静电放电抗扰度试验对两种情况进行了模拟:工作人员直接触摸设备时对设备的放电及对设备运作的影响;工作人员在触摸邻近的设备时对设备的影响。
其中第一种情况称为直接放电,后一种情况称为间接放电,第二种通过对邻近物体的放电,间接构成对设备工作的影响。
高压静电发生器原理
高压静电发生器是一种能够产生高电位差的电子设备,它的工作原理基于静电学原理。
静电学是研究静电场和静电力的学科,静电场是一种没有电场变化的电场,静电力是电荷间的相互作用力。
在静电学中,电荷的移动是非常缓慢的,因此静电学中的电荷可以被认为是静止的。
高压静电发生器的工作原理是通过摩擦或电离等方式将电荷分离出来,使得正负电荷分别聚集在两个不同的电极上,这样就形成了高电位差。
高压静电发生器主要由以下几个部分组成:
1.电荷分离装置:通过摩擦或电离等方式将电荷分离出来,使得正负电荷分别聚集在两个不同的电极上。
2.高压电源:将电荷积累在电荷分离装置上,形成高电位差。
3.控制电路:控制高压电源的输出电压和电流,以保证高压静电发生器的稳定性和安全性。
高压静电发生器在不同的应用领域中都有广泛的应用。
例如,在研究电荷的性质、制造电子元件、医疗设备等方面都需要使用高压静电发生器。
此外,高压静电发生器还可以用于静电喷涂、静电除尘、静电除蜡等领域。
高压静电发生器是一种能够产生高电位差的电子设备,其工作原理基于静电学原理,主要由电荷分离装置、高压电源和控制电路等部分组成。
它在电子元件制造、医疗设备等领域中都有广泛的应用。
直流高压发生器静电除尘第一篇:直流高压发生器静电除尘直流高压发生器静电除尘汇卓电力是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
变频器的性价比和稳定性有很大幅度的提升,近几年随着国内直流高压发生器技术的进步。
因此对新增加的除尘系统采用变频器控制,从而达到有效的节能的目的改造方案中这3座高炉共用一套出铁场除尘系统,由于我公司有3座高炉。
因此对变频器要求能够在多个频率范围内连续调速,从而满足生产的要求。
二、高炉除尘风机及主电机参数介绍1.出铁场除尘风机设计风量:180万m3/h 2.除尘风机主电机的技术参数如下:电机型号:YPTKK800-6 额定功率:2400kW 额定电压:10000V 额定电流:169A 功率因数:0.84三、高压变频调速系统改造方案:该变频器具有下述特点:1变频器采用SH-HVF系列直流高压发生器。
单元串联方式直接高压发生器输出;1采用高-高方式:输入采用移相变压器。
室温时,2风冷设计:独特的风道设计。
设备能可靠运行。
采用顶部散热方式,维护方便。
单元可任意互换,3模块化设计:单元采用模块化设计。
单元拆装方便,只需装卸5个螺丝。
全中文界面。
所有的操作均通过按钮或DCS接口输入,4友好的人机界面:人机接口采用触摸屏。
最大限度防止触摸屏的误操作,报警实时记录,并能对报警准确定位和历史记录存储。
GBT采用EUPEC产品,5直流高压发生器可靠的设计:单元与控制部分的通讯采用光纤;单元具有热备设计;外围的控制部件采用PLC主回路采用全进口部件。
整流桥采用XYS产品,滤波电容采用CDE产品,所有主回路器件额定运行参数>实际运行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.2-1.5倍容量配置,配置底部散热风机和顶部散热风机;提供由用户定义的输出接口(用户只需在人机界面进行设定对应的I/O输出的内容即可)6灵活的用户接口:接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式。
}public class MyServlet1 extends BaseServlet{protected void doService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response throwsIOExcetion,ServletException{本Servlet只处理的具体业务逻辑代码}导通}父类方法中间的某段代码不确定,留给子类干,就用模板方法设计模式。
备注:这道题的思路是先从总体解释抽象类和接口的基本概念,然后再比较两者的语法细节,最后再说两者的应用区别。
比较两者语法细节区别的条理是:先从一个类中的构造方法、普通成员变量和方法(包括抽象方法),静态变量和方法,继承性等6个方面逐一去比较回答,接着从第三者继承的角度的回答,特别是最后用了一个典型的例子来展现自己深厚的技术功底。
9、abstract的method是否可同时是static,是否可同时是native,是否可同时是synchronized?abstract的method 不可以是static的,因为抽象的方法是要被子类实现的,而static与子类扯不上关系!native方法表示该方法要用另外一种依赖平台的编程语言实现的,不存在着被子类实现的问题,所以,它也不能是抽象的,不能与abstract混用。
例如,FileOutputSteam类要硬件打交道,底层的实现用的是操作系统相关的api实现,例如,在windows用c语言实现的,所以,查看jdk 的源代码,可以发现FileOutputStream的open方法的定义如下:private native void open(String name throws FileNotFoundException;如果我们要用java调用别人写的c语言函数,我们是无法直接调用的,我们需要按照java的要求写一个c 语言的函数,又我们的这个c语言函数去调用别人的c语言函数。
高压发生器原理高压发生器是一种能够产生高压电场的设备,其原理基于静电学和电场理论。
在物理学和工程技术领域,高压发生器被广泛应用于电子设备、医疗器械、科学研究等领域。
本文将介绍高压发生器的原理及其工作过程。
首先,高压发生器的原理基于静电学的基本原理。
静电学是研究静电场和静电力的学科,其中电荷是静电场的基本载体。
高压发生器利用静电学的原理,通过对电荷的分离和聚集来产生高压电场。
在高压发生器内部,通过一系列的电子元件和电路来实现对电荷的分离和聚集,从而产生高压电场。
其次,高压发生器的工作过程可以简单地分为几个步骤。
首先,高压发生器会将外部的电源输入转换成高压电源,然后经过一系列的电子元件和电路进行处理,最终产生高压电场。
在这个过程中,高压发生器需要克服电荷的阻力和电场的损耗,确保高压电场的稳定输出。
因此,高压发生器的设计和制造需要考虑电子元件的选材、电路的设计和稳定性等因素。
此外,高压发生器的应用领域非常广泛。
在电子设备中,高压发生器常用于显像管、雷达、激光器等设备中,为这些设备提供稳定的高压电源。
在医疗器械中,高压发生器被用于X射线机、电子显微镜等设备中,用于产生高压电场。
在科学研究领域,高压发生器也被广泛应用于物理学、化学等领域的实验中,为科学家提供高压电场。
总的来说,高压发生器是一种基于静电学原理的设备,能够产生稳定的高压电场。
其工作原理基于对电荷的分离和聚集,通过一系列的电子元件和电路来实现。
高压发生器在电子设备、医疗器械、科学研究等领域有着重要的应用价值,为这些领域提供了稳定的高压电源。
通过对高压发生器原理及其工作过程的了解,可以更好地理解高压发生器在现代科技领域中的重要作用。
静电高压发生器故障排除方法1.按“自检”按钮后,电源立即过压,为什么?原因:这是典型的过压保护动作,高压回路有开路现象。
检查:1)高压隔离刀开关是否打到“电场”位置;2)变压器的接地线是否断开;3)配有阻尼电阻的还要检查阻尼电阻是否烧坏或未安装牢固。
2.“自检”、“高压”、“电流选择件”均能合上,但四个表头都无指示,为什么?原因:这是因为主回路的保险丝烧断造成的。
处理:根据原额定电流值更换主回路熔断器即可。
3.开机后,一次电压和一次电流有显示,但二次电流和二次电压无显示。
为什么?原因:三根取样线V、I、0接错或未接上端子。
处理:检查三根取样线V、I、0,重新接好。
4.正常运行后,突然mA表没有显示,但二次电压有显示,为什么?原因:表头坏或变压器内内部取样电阻坏。
用完用表直流电压5V档测量I、0(即mA表两端)是否有几伏电压(满刻度5V),如有,说明表头坏;如没有,将高压变压器输出短路后,合上电流档,到变压器侧测量I、0两端是否有几伏电压,如还没有,则是二次电流取样电阻坏,请在mA表两端并上一个电阻即可。
阻值计算按照如下公式:R=5.5V/mA表的满刻度值。
5.正常运行后,kV表没有显示,一次电压也没有,但mA表显示正常,为什么?原因:这是电场内部某种原因引起短路故障。
检查:1)做开路试验。
将变压器输出端的高压线断开或刀开关打到悬空状态,在控制柜侧按“自检”按钮,观察kV表和一次电压表的变化,如kV表和一次电压表都有很高的数值,说明变压器能正常升压,电源是好的;2)用2500V摇表摇电场的绝缘电阻,如阻值很小,说明电场内部短路。
6.电源投运后,kV表和一次电压表有显示,但显示值都很低,但mA表显示正常,为什么?原因:这是因为电场内部绝缘子脏或潮湿引起爬电造成的故障;也有可能是穿墙瓷瓶炸裂引起。
检查:1)可做开路试验;2)停机检修电场内部。
7.一台电捕焦油器正常运行一段时间后,突然kV表和一次电压表显示值都很低,但mA表显示正常,为什么?原因:这是因为电晕线上粘上了焦油,使煤气电离的电场力减小了,效果差了,致使二次电压很低。
FS系列直流高压发生器
一、产品概述:
FS系列直流高压发生器吸收和消化国外先进技术的基础上精心研制和生产的国家专利产品,产品全部指标均高于国家行业标准规定的技术要求,该产品1996年底被评为国家级新产品,现己在全国30个省市自治区中被广泛的使用。
该产品适用于各类静电试验和校对静电设备用,也适用于发供电部门、火电公司、输变电工程公司,电力铁路及大型厂矿企业作直流耐压和泄漏试验以及科研院所作为直流高压稳定电源。
二、产品优点
1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好;
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观;
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态;
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器;
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便。
三、工作原理
工作原理简述如下:在高压曝光之前,CT主控计算机发出指令并提供要求曝光的参数条件(KV、MA、KW) ,本高压发生器(简称本机)接到指令后对本机状态进行检测,确认一
切正常后发出高压准备好的信息给CT主机,本高压发生器(简称本机)接到指令后对本机状态进行检测,确认一切正常后发出高压准备好的信息给CT,随后CT主机下达曝光命令并传送曝光控制脉冲到本机,本机启动旋转阳极,激励灯丝电流,主机调整高压变压器初级电压达到CT要求参数值后,送出高压发生器OK信息并开始产生高压供给球管曝光,在整个曝光期间,不断根据管电流的变化,及时调整高压初级电压以保证整个曝光过程产生平稳的脉冲高压和较为恒定的管电流,一旦检测到高压参数异常,立即切断并报出错误代码。
四、技术指标。
用于喷涂设备的直流静电高压发生器的设计【摘要】通过对空气静电旋杯喷涂的分析研究,在已经市场化的设备基础上,设计了一种用于喷涂设备的直流静电高压发生器。
设计表明进一步完善了设计要求。
通过试验证明提高了EMI能力和减少了功耗,具有较好的保护性能。
通过实际应用证明该发生器提高了设备的上漆率达85%以上,涂复率达90%以上,喷涂质量有所提高。
还需进一步研究设计以便继续提高。
【关键词】喷涂设备;高压静电;空气静电旋杯Abstract:Based on the analysis and research of the air electrostatic rotary cup spraying ,In the market has been based on the equipment ,design a kind of spraying equipment used for the DC static high voltage generator.Design shows that further perfect the design requirements. Through the test proved to improve the resistance EMI ability and reduce the power consumption,and has good protection performance.Through the practical application show that the generator to improve the equipment of paint rate of more than 85%,Shanghai juji rate of more than 90%,Spraying quality improved.Still need further study design in order to continue to improveKey word:Spraying equipment;High voltage electrostatic;air electrostatic rotary cup0.引言传统的空气喷枪的上漆率只有30%~40%,而且喷涂质量也不高,而今的空气+静电+旋杯的空气静电旋杯式喷涂已达70%~80%的上漆率,通过技术改进上漆率还能提高,由于空气喷枪喷涂造成色漆涂料的极大浪费,所以目前新型的空气静电旋杯式喷涂在不断发展和广泛应用之中。
浅谈静电植砂高压发生器
——岑文远陈赉宝
摘要:本文阐述目前涂附磨具行业常见的静电植砂高压发生器,分析指出低频高压发生器比直流高压发生器有较多优点。
介绍了18看来作者研制的三代产品的性能和特点。
关键词:静电植砂涂附磨具
上个世纪八十年代末,原第二砂轮厂和上海砂轮厂开始由德国引进涂附磨具生产设备,静电植砂技术由此进入中国。
1992年上海理工大学研制出国产静电植砂技术,经过近20年的发展,我国涂附磨具行业几乎所有的企业都采用了静电植砂工艺。
静电植砂是在高压电场的作用下,砂粒克服自身重力,飞向带胶基布的一种砂布生产工艺。
在静电植砂生产线中,使用着直流和低频交流两种高压发生器。
直流高压发生器一般是原来生产静电喷漆、静电植绒的静电高压设备厂生产的。
电路结构简单,价格比较便宜。
它的电场力较小,适合用于P80—P320中等粗细的砂布生产。
低频交流与直流高压相比有以下几方面的优点:
1、低频高压能够使砂粒在电场中产生较大冲击力。
砂粒在交流高压作用下,一正一反地被极化,可以比喻为拳头缩回来再打出去,进入涂胶层时冲击力较大,因此进入胶层较深,粘结比较牢固。
且重心朝里尖头朝外,排列比较整齐,砂布磨削锋利,质量较好。
低频交流还可以设计适合静电植砂的特种脉冲波形来增加冲击力。
植砂时听到“沙、沙、沙”的飞砂声就是砂粒冲击的声音。
众所周知,高压电场的电极板必须安装在绝缘支架上,而绝缘支架和极板间距能够承受的高电压是有限的,过高的电压会造成绝缘击穿、极板间隙放电打火。
目前,直流高压发生器上限100KV,低频交流高压上限60KV。
在同等绝缘条件下,交流高压对地电压较低,击穿的可能性较小。
2、交流可以去除砂粒的极化。
在植砂过程中,一部分砂粒被胶粘在基布上,另一部分砂粒未被粘住而掉下来,还有一部分进入胶层较浅、粘得不牢的砂粒,在反向电场的作用下也能掉下来,产品质量较好。
由于砂粒是电的不良导体,具有电介质的性质,在电场中有极化作用。
在受电场力再次作用时,砂粒极化会表现出反电场方向的作用力,而减小吸引时的冲击力。
交流高压的负半周有去极化作用,可以使得前一次未被粘住的砂粒下一次仍冲向胶层,使静电植砂连续生产的质量比较稳定。
3、可以按照生产实际需要调整频率和极板尺寸。
粗砂质量大,惯性也大,必须用较低频率才能在电场中从下极板飞到上极板。
而较低频率生产率较低,因此细砂植砂生产时,频率调高一些,兼顾砂粒有足够时间从下极板飞到上极板和较高的生产率。
粗砂低频工作如生产率偏低,可以适当增加极板长度来获得较高生产率。
4、交流比直流高压电压稳定。
直流高压发生器内部电路结构比较简单,高压由倍压整流电路产生,内阻很大且无法调整控制,使得高压电压稳定性差。
而低频交流高压电压由高压变压器直接产生,相对内阻较小,且可以采取电路补偿和反馈措施,进一步提高高压电压的稳定性,从而能够对静电植砂电场强度进行比较精确的控制。
好的低频交流高压发生器,它的高压电压稳定性很好,不但可以用于一般密植砂场合,还可以用于要求较高的疏密植砂可控的场合。
上海理工大学JD-3型静电高压发生器属于这类产品。
5、交流高压发生器有较好的保护功能。
目前直流高压发生器采用半导体高压硅堆,属于不可控电子器件。
当负载瞬时过载或电源超过极限时,主要保护手段是烧保险丝或空气开关跳闸,或者烧高压硅堆造成设备损坏。
从我国实际情况来看,多数使用直流高压发生器的植砂机结构比较简陋,绝缘性能较差,高压放电打火现象时有发生,负载瞬时过载难以避免,因此故障率较高。
烧保险丝或空气开关跳闸,需要0.1秒或更长时间。
若遇到工人触电需要瞬时保护,0.1秒时间就太长。
目前低频交流高压发生器设计使用IGBT管,这是一种电压控制型大
功率晶体三极管,可以在10微秒时间内从导通变成关断,起到快速保护作用。
此外上海理工大学产品设计了七种保护措施,使用安全。
低频交流高压发生器也有它的局限性。
1、电场力有限,还不能吸附很粗的砂粒,对于P36以粗的砂布生产还要借助重力植砂工艺。
2、交流高压由集成电路、三极管、电阻电容等弱电电子器件产生和控制。
在高压强电环境下工作,有时也会损坏。
需要从电路设计、制造工艺和材料选择多方面采取措施,使用者也要按规章操作。
上海理工大学是一所具有百年历史的综合性高等学校,在学习研究国外先进技术的基础上,1992年研制成功了JD-1型静电植砂高压发生器,获得了上海市科技进步奖和国家专利,产品销往全国各地并出口东南亚,满足了磨料磨具行业技术改造的迫切需要。
随着磨具磨料行业对砂布砂纸质量要求越来越高,而且要求单位面积重量控制在一定范围,品种要求也不断增多,对于某些场合JD-1型静电植砂高压发生器难以胜任,为此,2003年上海理工大学研制出JD-2型精密控制型静电植砂高压发生器。
它是JD-1型基础上的改进产品,保留了JD-1型全部技术性能,增加了对静电植砂电压的稳压控制。
2008年又改进研制出JD-3型静电植砂高压发生器。
它保留了JD-2型的全部技术性能,体积重量大为减少,调压控制精密度和快速性也有所提高,产品成本和价格还略有降低。
三种产品的性能对比见表一:
表一:JD-1,JD-2,JD-3,型静电植砂高压发生器对照表
由表一可知,JD-3型保持了JD-1、JD-2型的全部优良技术性能。
体积重量大为下降;显示分辨率比JD-1型明显提高,与JD-2型相同;植砂电压控制精度与稳度比JD-1明显提高,比JD-2型稍有提高;稳压调整时间JD-3为0.5秒,比JD-2(5~10秒)快得多;设备密封防尘性能较好;供电由三相380V改为单相220V,且功耗下降,节电良好,在漆包线、矽钢片等各种原料不断涨价的市场环境下,JD-3型价格不但不涨,反而稍有下降,使其成为性能价格比十分优良的静电植砂设备。
由表一看到,三种设备的电气控制柜变化改进较大,高压变压器未作变化。
因为该变压器是我们特殊设计,专业定点生产产品。
设计中巧妙地避开了电感电容分布参数造成
的对2~30HZ工作范围的影响;输出阻抗和最低工作频率都明显优于进口同类设备,而且50多条生产线16年先后使用故障率为零。