雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备的开发与应用
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电力试验标准冲击波型一、冲击波形电力试验标准冲击波型通常采用标准雷电冲击波形,其特点如下:1. 起始阶段:波形以1.2/50μs的斜率上升,直至达到峰值电压。
2. 峰值阶段:持续时间为10~15μs,此时电压达到最大值。
3. 衰减阶段:冲击电压从峰值开始衰减,其衰减速度约为2000V/μs。
二、冲击电压等级电力试验标准冲击波型的电压等级根据设备电压等级和实际需要确定。
通常分为以下几类:1. 低压设备:1.2/50μs波形,电压等级为5kV。
2. 中压设备:1.2/50μs波形,电压等级为15kV。
3. 高压设备:1.2/50μs波形,电压等级为45kV。
4. 超高压设备:1.2/50μs波形,电压等级为120kV。
三、冲击次数电力试验标准冲击波型的冲击次数根据设备类型和试验目的确定。
一般来说,每个电压等级需要进行3次冲击试验,以便对设备进行全面评估。
四、冲击间隔时间电力试验标准冲击波型的冲击间隔时间一般为3分钟,以保证设备有足够的时间恢复。
在特殊情况下,可根据设备特性适当调整间隔时间。
五、冲击波形参数测量方法在电力试验标准冲击波型试验中,需要使用专用仪器测量冲击波形参数。
常用的测量方法包括示波器测量法和峰值电压测量法。
示波器测量法是通过示波器直接观察波形图像,测量起始阶段、峰值阶段和衰减阶段的参数;峰值电压测量法是通过峰值电压测量仪器测量冲击电压的峰值。
六、冲击试验装置进行电力试验标准冲击波型试验需要使用专用冲击试验装置。
该装置应具备产生标准雷电冲击波形的功能,并能够调节波形参数以满足不同设备的要求。
同时,装置应配备安全保护措施和防护设施,确保试验过程中人员和设备安全。
七、试验程序1. 准备阶段:准备好所需的仪器和设备,确认试验环境、人员和安全措施到位。
2. 连接设备:将冲击试验装置与待测试设备连接,确保连接正确无误。
技能认证防雷知识竞赛(习题卷6)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共43题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]离地面60m高度以上的大楼各层金属管道、电梯轨道,应每隔( )等电位连接一次。
A)3mB)5mC)6mD)10m2.[单选题]表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数为( )A)最大可持续运行电压B)电压保护水平C)冲击电压D)冲击电流3.[单选题]当接闪杆高度为1杆长1m以下时,圆钢不应小于( )。
A)10mmB)12mmC)16mmD)20mm4.[单选题]某第二类防雷建筑物,当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于___m 处设接地体连接板。
( )A)0.1B)0.3C)0.5D)1.75.[单选题]( )是雷电灾害防御的责任主体。
A)雷电灾害防御重点单位B)检测机构C)气象主管机构D)建筑施工单位6.[单选题]地闪梯级先导通道直径为( )。
A)100 m-200mB)20 m-30 mC)40 m-70 mD)1 m-10 m8.[单选题]鼓励防雷行业组织对防雷装置检测活动实行( )管理,并接受省、自治区、直辖市气象主管机构的政策、业务指导和行业监督。
A)自我B)行业C)企业D)行业自律9.[单选题]各级气象主管机构应当加强雷电灾害( )的建设工作,提高雷电灾害预警和防雷减灾服务能力。
A)预警系统B)监测系统C)网络系统D)防御系统10.[单选题]当雷达站所在地的土壤电阻率不大于1000Ω·m时,接地装置的接地电阻(或冲击接地电阻)值宜不大于()Ω。
A)1B)4C)10D)3011.[单选题]采用Ⅱ级试验的电涌保护器接地端连接导线为多股铜线时的截面值应当大于或等于( )。
A)2.5mm2B)1.6mm2C)1.5mm2D)6mm212.[单选题]采用扁形导体做人工引下线,20m以上部分的固定支架间距( )。
A、防雷系统B、引雷系统C、消雷系统D、避雷系统A、方波B、正弦波C、谐波D、脉冲波4、对电压开关型电涌保护器,其有效电压保护水平值为。
( D )A、电涌保护器的电压保护水平B、电涌保护器两端引线的感应电压降C、电涌保护器的电压保护水平与电涌保护器两端引线的感应电压降之和D、电涌保护器的电压保护水平与电涌保护器两端引线的感应电压降之间的较大者。
5、电涌保护器应与同一线路上游的电涌保护器在能量上配合,电涌保护器在能量上配合的资( C )A、12.5kAB、5 kAC、3 kAD、1.5 kA6、一座18层框架结构的建筑物,有10条引下线,底层和17层的分流系数分别为。
( C )A、0.1;0.11B、0.1;0.12C、0.1;0.2D、0.1;0.17、在TT系统或TN系统中,接于中性线和PE线之间的电涌保护器SPD动作后流过工频续流,电涌保护器SPD额定阻断续流电流值应大于或等于。
( C )A、30AB、50AC、100AD、150A8、等电位连接网络用于相对较小的、限定于局部的信息系统。
( A )A、星型B、网格型C、组合型D、复合型9、在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD,应选用符A、Ⅰ级B、Ⅱ级C、Ⅲ级D、常规A、1.2/50μs ;8/20μsB、8/20μs;1.2/50μsC、10/350μs ;1.2/50μsD、1.2/50μs;10/350μsA、散流B、跨接C、降低电阻D、屏蔽A、便于维修B、技术要求C、防止反击D、方便室内电气接地13、电子信息系统设备主机房选择在建筑物底层中心部位并安置在序数较高的雷电防护区内,A、不会受到直接雷击B、没有雷电电磁干扰C、雷电电磁环境较好D、便于在发生火灾事故时撤离14、当电子系统的室外线路采用光缆时,在其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装慢上升率试验类型的电涌保护器。
通信工程电源系统防雷技术规定1 总则1.0.1 为确保通信局(站)站内通信设备和工作人员的安全,以及站内通信设备的正常工作,防止通信局(站)由于电源系统引入的雷害,特制定本规定。
1.0.2 本规定对新建通信局(站)电源系统的防雷做出了技术要求,改建、扩建通信局(站)电源系统的雷电防护亦可参照执行。
1.0.3 本规定是通信工程电源系统防雷设计、设备选型、防护器件选择、施工监督和日常维护的技术依据。
通信电源防护器件应采用部级主管部门鉴定合格的产品。
1.0.4 通信电源系统的防雷应根据电源设备类型、运行及接地方式、安装地点环境条件,因地制宜合理制定雷电防护措施,做到经济合理,安全可靠。
通信电源系统的防雷应统筹设计、统筹施工,加强随工验收和维护管理。
雷电活动特别强烈的地区,还应根据当地的实践经验,适当加强防雷措施。
1.0.5 从交流电力网高压线路开始,到通信设备直流电源入口端,通信电源系统自身除应采取分级协调的防护措施外,还应与通信系统的防雷、建筑物的防雷、通信局(站)的接地及通信系统电磁兼容要求协调配合。
1.0.6 本规定与国家标准、规范相矛盾时,应以国家标准、规范为准。
如执行本规定个别条款有困难时,应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。
2 术语2.0.1 避雷器的残压放电电流通过避雷器时,其端子间所呈现的电压。
2.0.2 避雷器的持续运行电压在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。
2.0.3 雷电活动特别强烈地区年平均雷暴日数超过90天的地区,或根据运行经验,雷害特别严重的地区。
2.0.4 模拟雷电冲击电压波摸拟雷电冲击电压波如图2.0.4所示。
图中:1. 视在原点O1是指通过波前上A点(电压峰值的30%处)和B点(电压峰值的90%处)作一直线与横轴相交之点。
2. 时间T指电压波上A,B两点间的时间间隔。
3. 波前时间T1指由视在原点O1到D点(=1.67T处)的时间间隔。
UDC中华人民共和国国家标准GBPGB50057-2010建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightning2010-11-03 发布2011-10-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightningGB 50057-2010主编部门:中国机械工业联合会批准部门:中华人民共和国建设部执行日期:2011年10月1日2011 北京中华人民共和国住房和城乡建设部公告第824号住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057 —2010,自2011年10月1日起实施。
其中,第3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。
原《建筑物防雷设计规范》GB 50057—94(2000年版)同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部二O一0年十一月三日前言本规范是根据中华人民共和国建设部于2005年3月30日以建标函[2005]84号“关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。
本规范修订的主要内容为:1.增加了术语一章;2.变更防接触电压和防跨步电压的措施;3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4.修改防侧击的规定;5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。
防雷业务汇总题库-名词解释一、名词解释1、防雷减灾:指防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等。
2、防雷装置:接闪器、引下线、接地装置、浪涌(电涌)保护器及其它连接导体的总合,或外部和内部雷电防护装置的统称。
3、综合防雷系统:建筑物采用外部和内部防雷措施构成的防雷系统。
4、外部防雷装置:由接闪器、引下线、接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。
5、内部防雷装置:由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。
6、接闪器:直接接受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
7、引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体,用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的这部分防雷装置。
8、接地装置:接地体和接地线的总和,用于将雷电流传导并将其散入大地的这部分防雷装置。
9、接地体:埋入土壤或混凝土基础中作为散流用的导体。
10、接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。
11、自然接地体装置:具有兼作接地功能的但是不是为此目的而专门设置的各种金属构件、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设备等的统称。
12、人工接地装置:具有接地功能而专门为此设置的各种金属构件的统称,分为人工垂直接地体和人工水平接地体。
13、独立接地装置:系统间相互独立的直流地、交流工作地、安全保护地、防雷接地和供电系统地等接地装置。
14、共用接地系统:将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线、等电位连接带、设备保护地、屏蔽接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
15、等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
16、总等电位连接(MEB):在建筑物电源线路进线处,将PE干线、接地干线、水管、采暖和空调立管以及建筑物金属构件等相互作电气连接。
PCB防雷设计目录前言 (2)摘要: (2)关键词: (2)缩略词解释 (2)一.目的 (2)二.适用范围 (2)三.引用/参考标准或资料 (2)四.名词解释 (2)五.指导书内容及其它 ....................................................................... 错误!未定义书签。
六.附录................................................................................................ 错误!未定义书签。
前言本规范/指导书由公司研发部发布实施,在研发部内执行, 适用于指导本公司的产品设计开发及相关活动。
摘要:本指导书介绍了我司产品防雷电路在PCB设计时的注意事项及规则。
关键词:防雷电路PCB设计缩略词解释一. 目的为了规范公司产品防雷电路的PCB设计,研发电子工艺部和防雷产品开发部共同组织编写了防雷布线设计操作指导书。
二. 适用范围本指导书主要针对公司产品防雷电路的PCB设计,适用于产品设计中的所有成员,特别包括硬件设计工程师和CAD设计工程师。
本指导书适用于公司所有用Mentor Graphics及Power PCB软件进行防雷电路PCB设计。
本指导书由公司研发部电子工艺部、防雷产品开发部主管或其授权人员,负责解释、维护、发布,研发部QA负责监督执行。
三. 引用/参考标准或资料[1]. YD/T 1235.1-2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求[2]. YD/T 1235.2-2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法[3]. YD/T 944-2007通信电源设备的防雷技术要求和测试方法[4]. GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验[5]. IEC 61643系列标准四. 名词解释1、电涌保护器(SPD)俗称防雷器。
1.引言经过长期对雷击的三种主要形式:直雷击、传导雷和感应雷等深入研究,人们建立了雷电感应和高压反击的理论,弄清了高压雷电波在金属导线上的传输规律。
在此基础上,人们发明了间隙串联熔断器的避雷器、无间隙氧化锌避雷器、瞬态过电压浪涌抑制器(TVS)。
这些技术在电力和其他金属传输线上的综合应用,有效地防止了传导雷击对人和环境的灾害性破坏。
2.(雷击)浪涌的机理及综合防护虽然我们已经对直击雷和传导雷的灾害性破坏已经有较好的防护措施,但间接雷(如云层内、云层间的雷击,或临近物体遭到的雷击)仍然可以在户外架空线上感应出浪涌电压和电流。
此外,在电站或开关站中,大型开关切换瞬间,也会在供电线路上感应出大的浪涌电压和电流。
这两种浪涌的共同特点是能量特别大(用能量作比较,静电放电为皮焦耳级,快速脉冲群为毫焦耳级,雷击浪涌则为几百焦耳级,是前两种干扰能量的几百万倍),但波形较缓(微秒级,而静电与快速脉冲群是纳秒级,甚至是亚纳秒级),重复频率低。
电磁兼容领域所指的浪涌一般来源于开关瞬态和雷击瞬态。
2.1开关瞬态系统开关瞬态与以下内容有关:主电源系统切换骚扰,例如电容器组的切换;配电系统内在仪器附近的轻微开关动作或者负荷变化;与开关装置有关的谐振电路,如晶闸管;各种系统故障,例如设备组接地系统的短路和电弧故障。
2.2雷击瞬态雷电产生浪涌(冲击)电压的主要来源如下:直接雷击于外部电路(户外),注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生浪涌电压;在建筑物内,外导体上产生感应电压和电流的间接雷击;附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径。
若有雷击保护装置,当保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并耦合到内部电路,依然会产生瞬态冲击。
因此,电子设备的浪涌(冲击)防护已经成为电子产品设计者必须面对并解决的问题。
相关的浪涌防护标准及其测试为电子产品的浪涌(冲击)防护设计的符合性判定提供了依据和手段。
2.3(雷击)浪涌的综合防护为了有效保证人员、环境和设备免遭(雷击)浪涌的危害,需要一套系统全面的综合性防护体系。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 •UDC 中华人民共和国国家标准GBPGB50057-2010建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightning2010-11-03 发布 2011-10-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightningGB 50057-2010主编部门:中国机械工业联合会批准部门:中华人民共和国建设部执行日期:2011年10月1日2011 北京中华人民共和国住房和城乡建设部公告第824号住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。
其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。
原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部二 O一0年十一月三日前言本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。
本规范修订的主要内容为:1.增加了术语一章;2.变更防接触电压和防跨步电压的措施;3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4.修改防侧击的规定;5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。
雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备的开发与应用
组合波信号发生器(CWG)主要应用于浪涌保护器或电子设备电磁兼容试验,要求在虚拟阻抗Z为2Ω的情况下,输出1.2/50μs开路电压波和8/20μs短路电流波。
目前,市场上的雷电组合波冲击设备的参数一般为6000V、3000A,而本次设计的雷电组合冲击波设备的参数被提高到10000V、5000A,提高了其冲击性能,能更好地进行冲击试验。
标签:1.2/50μs、8/20μs;组合波;SPD
引言
雷电灾害是自然界发生频率最高的自然灾害之一,对人类的生命财产构成了巨大的威胁。
在低压系统中,应该在不同防雷分区的分界处安装电涌保护器,从而降低各种方式入侵的雷电过电压的危害,逐步减少雷电产生的电磁脉冲,不再引起电子设备的工作错误和系统误操作等。
电涌保护器在电路系统中起到了重要的作用,而雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备则用来对电涌保护器进行测试。
1 电涌保护器的基本原理
电涌保护器是用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的装置,它至少应包含一个非线性元件。
在被保护电路正常工作,瞬态电涌未到来以前,此元件呈现高阻状态,对被保护电路没有影响;而当瞬态电涌到来时,此元件迅速转变为低阻状态,将电涌电流泄放,并将被保护设备两端的电压限制在较低的水平。
当电涌能量释放后,该非线性元件又迅速、自动地恢复为高阻状态。
如果这个动作与恢复的过程能迅速而顺利地完成,则被保护设备和电路就不会遭受雷电或操作电涌的危害,将可保障其电路的正常工作。
2 雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备原理(图1)
组合波CW(Combination Waveform)对电涌保护器的试验有两种模式—共模试验和差模试验。
共模试验指的是冲击信号施加在电源的各相线对地线的冲击试验,差模试验指的是冲击信号施加在电源的各相线之间的试验。
3 雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备的设计
3.1 组合波冲击设备的组成
组合冲击波设备的组成如图2所示。
3.2 组合波冲击设备工作原理图(图3)
组合波冲击设备主要有B1、B2、R、D构成高压形成电路,输出0-10kV连续可调直流电压,电容C构成储能电路,K是高压直流开关,它的断开与闭合受控制电路Ⅱ的控制。
R1、R2、R3、L组成组合波形成网络电路,R6、R7构成高压电路,通过R7上的电压检测电容C上的电压值,R4、R5构成测试分压器,通过R5上的电压波形,检测试SPD上的残压波形,L1为罗氏线圈,通过L1的输出,调试波形,观察流过试品SPD上的冲击电流波形及幅值。
工作过程用市电220V加到调压器B1上,B2为220V:12kV的升压变压器,B2输出的电压通过限流电阻R及高压整流期间D对电容C充电,当C上的电压达到要求的电压值时,由控制电路Ⅱ使高压真空开关K闭合,同时J断开,电容C通过R1、R2、R3、L以及SPD构成网络放电回路放电。
通过分压器R4R5及罗氏线圈在示波器测试出SPD的残压及电流波形。
J1断电,J1-1断开,充电停止,电路采用继电器控制。
3.3 组合波冲击设备控制电路设计(图4)
放电控制电路用于控制电压发生器放电与冲击测试的每一步工作,在控制部分应用电磁继电器的串联、并联与自锁功能实现对电压发生器的操作控制。
根据继电器接点在电路中的连接方式,继电电路可分为串联、并联和串并联电路三种基本形式。
组合波发生器控制电路主要由J1、J2、J3、J4四个继电器K1、K2、K3三只按键开关及K高压直流开关组成,工作原理:当K1高压合按键闭合时,J1、J2通电,J1-1为J1的常开触点,闭合自锁,LED2指示灯亮,J2-1为J2常闭触点,断开LED1指示灯时,按下K3触发按键,J4通电,J4-2闭合,控制高压真空开关J5通电,K闭合,电容C放电,同时,J4-1为J4的常开触点断开,J1、J2断电,J1-1连点断开,恢复高压分的状态,当在充电过程中,出现异常现象时,要求高压停止对C充电,按键K2高压分按下,J3通电,J3-1为J3的常闭触点,J3-1断开。
3.4 仪器制作
(1)元器件布局:上层为放电回路,下层为充电回路及控制回路。
(2)布线规律:在设计时,合理的布线不仅可使电路美观,还可降低导线之间的干扰,使实验达到理想的效果。
(3)绝缘设置:布置高压部分时使用较粗的外包较厚绝缘层内置塑料保护层的高压线。
对于低压部分,如控制回路只选用较细导线即可。
在对导线进行焊接后,对于暴露在空气中的接头会使用橡胶管进行包裹。
(4)焊接工艺:本设备所用的是高温焊锡。
(5)电磁屏蔽:此设备最终放置在防雷实验室中供日常教学使用,由于防雷实验室有着高规格的电磁屏蔽系统,所以仪器本身基本不会受到电磁脉冲的干扰。
3.5 使用说明及参数
(1)充电电压:范围:0-10kV,由数字表显示。
(2)组合波输出及测量:组合冲击波输出通过冲击分压器进行测量,可通过前面板上的BNC插座,供外
接示波器测量,并得到相应数据。
(3)接地:本测试仪为金属外壳,通过后面板上的接地端接地。
(4)电源:交流220V±10%,50Hz,150W。
(5)体重:30kg
3.6 操作流程
(1)检查冲击发生器接地、供电电压以及供电回路是否正确;(2)正确连接试品;(3)确认电压调节旋钮在逆时针到底位置;(4)按下电源按钮;(5)按下高压合按钮;(6)顺时针旋转电压调节旋钮,一边缓慢旋转,一边观察数字表所显示充电电压的数值,当数字表显示的数值稳定在所需要的电压时,停止旋转;(7)按下触发按钮,输出波形;(8)用示波器测量输出波形,测量输出电压和电流;(9)实验结束,将电压调节旋钮逆时针旋转至底位置;(10)按下高压分旋钮;(11)关闭“电源”。
4 结束语
本次研制的雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备主要有以下优点:(1)组合波发生器电路设计简单,控制方便,性能稳定,操作方便。
(2)高压放电回路,采用以大地为参考电信号,操作人员安全,以免发生触电危险。
(3)组合波发生回路的电压、电流波的误差在标准规定的范围内,且误差较小。
(4)控制电路采用继电器自锁结构,避免出现充放电同时出现的现象,避免高压造成的危险。
(5)组合波发生器中高压电路的设计采用无感电阻的绕制方法,测量精度高,误差小,抗干扰能力强。
(6)采样电流采用自积分式罗氏线圈,有测量精度高、误差范围小、灵敏度高等特点。