Klassificering af højspændingsdelere

Mar 14, 2025

En højspændingsdelere er en anordning, der bruges til at måle høj spænding, som opnår spændingsovervågning eller beskyttelsesfunktion ved proportionalt at reducere højspændingen til et målbart interval. Dens klassificering er hovedsageligt baseret på arbejdsprincipper, applikationsscenarier og strukturelt design. Følgende er en detaljeret klassificering:
1, klassificeret efter arbejdsprincippet
Modstandsdelere
Princip: Brug modstande i serie til at opdele spænding.
Funktioner: Enkel struktur, lave omkostninger, men der er et temperaturstigningsspørgsmål (modstandsopvarmning under høj spænding kan påvirke nøjagtigheden).
Anvendelige scenarier: DC eller lavfrekvent vekselstrømsmåling, såsom DC højspændingseffektovervågning.
kapacitiv skillelinje
Princip: Spænding er divideret ved at forbinde kondensatorer i serie og bruge kapacitiv impedans til at fordele spænding.
Funktioner: Intet strømtab, gode frekvensegenskaber, men modtagelige for omstrejfende kapacitans.
Anvendelige scenarier: Måling med høj frekvens AC eller pulsspænding, såsom kraftsystemfrekvens eller impulstest.
Modstandskapacitans hybridspændingsdelere
Princip: Kombination af modstand og kapacitans (såsom RC -serier eller parallel), der afbalancerer egenskaberne ved modstand og kapacitans.
Funktioner: Forbedret frekvensrespons, reduceret temperaturstigning, høj stabilitet.
Anvendelige scenarier: Bredbåndsspændingsmåling (såsom kortvarig overspændingsovervågning i kraftsystemer).
Induktiv spændingsdelere
Princip: Baseret på elektromagnetisk induktion er spænding opdelt gennem transformere (såsom kapacitive spændingstransformatorer, CVT'er).
Egenskaber: Stærk isolering, velegnet til ultrahøj spænding, men med et stort volumen.
Anvendelige scenarier: AC -spændingsmåling i kraftsystemer (såsom 110 kV og over linjer i stationer).
2, klassificeret efter applikationsscenarie
AC -spændingsdelere
Specielt designet til strømfrekvens eller højfrekvent AC-kommunikation, ofte anvendt kapacitiv eller resistiv kapacitiv hybrid.
DC -spændingsdelere
Hovedsageligt baseret på modstand, isolering og varmeafledning skal overvejes.
Impulsspændingsdelere
For lynnedslag eller overspændingsdesign kræves det at have en meget hurtig responshastighed (nanosekundniveau), for det meste kapacitivt eller resistiv kapacitiv.
3, klassificeret efter strukturelt design
Enkelt-trins spændingsdelere
Enkeltlagsmodstand eller kondensatorserieforbindelse, der er egnet til medium og lav spænding (såsom laboratoriebrug).
Multi -trinsspændingsdelere
Forbindelse med flere niveauer (såsom tårnstruktur) bruges til at kontrollere den elektriske feltfordeling gennem en spændingsudligningsring for ultrahøj spænding (såsom test af ultrahøj spænding over 1000 kV).
Afskærmet spændingsdelere
Installer et afskærmningslag eller et trykudligningsdæksel for at reducere ekstern elektrisk feltinterferens og forbedre måleansøgning.
Justerbar spændingsdelere
Spændingsdelereforholdet kan justeres ved at skifte modstands-/kapacitansværdier for at tilpasse sig forskellige spændingsområder, der ofte bruges i laboratorier.