高压交直流电源伟德体育官网

用于高功率应用的高压电源伟德国际手机版本网站

格拉斯曼的名字已经成为高可靠性、致力于技术开发、精益制造原则和客户支持的代名词,这在电源行业中是首屈一指的。现在,随着Glassman加入XP Power的高压产品系列,满足您所有电源需求的产品选择已经大大拓宽。伟德1946手机版

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我们的高压能力

XP Glassman能够为大多数高压直流电源需求提供解决方案,可以是行业内最大的高压电源标准范围,也可以通过调整、修改或完全定制的设计和制造。标准型号包括输出电压高达500 kVDC,输出额定功率高达200 kW,所有产品都有3年保修。

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直流电源广泛应用于商业、国防和研究市场。伟德国际手机版本网站XP Glassman已经为领先的原始设备制造商、工业服务提供商以及私人和公共研究机构提供了超过40年的电源技术。直流电源技术被应用于改善社会和世界各地人们日常生活的过程和仪器中。XP Glassman对其在直流电源领域的领导地位感到自豪,并期待提供支持21世纪工业和科学发展的前沿技术。

典型应用XP G伟德国际手机版本网站lassman提供的技术包括:

真空/等离子体处理
  • 离子束沉积
  • 离子束辅助沉积
  • 电子束蒸发
  • 电子束焊接
  • 离子源
  • 直流磁控溅射
  • 玻璃/卷筒纸涂布机
  • 发光放电
  • 直流偏压
  • 微波处理
测试设备
  • 电容器测试
  • CRT显示测试
  • 电缆线路故障测试
  • 直流电机测试
  • TWT测试
  • 高压试验
研究/学术
  • 粒子加速器
  • 自由电子激光
  • 中子源
  • 回旋源来源
  • 脉冲形成网络
  • 马克思发生器
  • 电容器充电器
  • 麻省理工学院降低重力水过滤研究项目
半导体制造设备
  • 离子注入
  • 物理气相沉积
  • 电子束光刻
分析仪器
  • 毛细管电泳
  • 质谱仪
  • X射线荧光
  • 微流体
  • 电动力学
其他值得注意的
  • 飞行模拟器
  • 微波加热和射频放大器用速调管/磁控管
  • 纳米技术应用伟德国际手机版本网站
  • 静电学应用伟德国际手机版本网站
  • 静电纺丝
  • 宠物扫描仪
  • FDG生产回旋正常
  • γ相机
  • 放射治疗系统

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我们的定制高压AC-DC功能

XP Glassman多年来,在电气和机械设计方面发挥了灵活性,使我们可以为客户提供专门针对其应用要求量身定制的客户的定制产品设计,如果标准产品不足,那么应该是不够的。如果您希望与我们联系讨论帮助您根据需要量身定制电源的机会,请联系我们。

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高压电力技术

由XP Glassman开发和雇用的技术和拓扑允许我们提供紧凑且可靠的HV电源,该电源具有很容易适应大多数应用的能力,同时成为行业中最简单的维护。伟德国际手机版本网站几乎所有XP Glassman用品都使用空气作为主要绝缘介质,并利用高频PWM离线转换器。

空气绝缘

虽然空气绝缘不适用于在恶劣环境条件下运行的超小型模块,但它提供了一种轻型可修复结构,可将大多数应用中的寄生电容损耗降至最低。我们开发了高压结构,将等电位分级和敏感元件的静电屏蔽结合在一起,以实现卓越的稳定性和准确性。我们所有的高压组件都基于众所周知的Cockcroft-Walton电压倍增器概念(或其变体),以实现高直流输出,同时最小化变压器二次电压峰值。在需要时,使用空气可以强制冷却高压部件。强制空气冷却使伟德国际手机版本网站我们能够增加串联保护电阻值(如果可行),从而在发生电弧或过载时将峰值放电电流降至最低。(注意:某些型号或应用需要外部串联保护电阻。)这不仅可以保护高压部件和客户负载,还可以减少电弧期间产生的放电能量,并将可能损坏或干扰敏感控制装置和微控制器的电磁干扰(EMI)脉冲降至最低。所有这些技术提高了整个高压组件以及整个电源结构的控制和电源元件的可靠性。

在150kV以上,我们的设计使用了一个露天的“堆栈”,消除了在这些电压下会大量的高压连接器和电缆。采用环形端子和等电位面来减小静电场。对于150kV及以下的机组,我们将高压组件安装在专用的高压绝缘外壳中,其墙壁可以承受全电压。这种外壳是由防火材料制成的,旨在提供一个均匀的表面梯度,以减少电晕。这,反过来,是安装在一个接地的底盘。

高压电源在提高变频频率时所面临的问题之一是反射寄生电容。这是由于表面接近地面而形成的。在大型高压结构中,反射寄生电容可以相当大。当采用固体或液体封装时,由于空气的介电常数为1.0,所以这种电容比在空气中要高得多,而大多数封装剂的介电常数在3-4.5左右。电容与绝缘介电常数成正比。

我们的高压变压器一般二次电压峰值不超过6kV,并采用特殊的通用绕组技术,以产生具有适当电压梯度的自持大直径绕组。此外,我们通常使用大窗口u -core,为适当的梯度提供足够的空间。

PWM.

XP Glassman高压电源使用我们的专利PWM变换器技术的主要功率转换。通常情况下,交流电源线的电压被整流和过滤到直流轨道直接离开线路,没有变压器。在许多情况下,功率因数校正升压转换器被用来提供调节400VDC的轨道总线。这提供了一个功率因数非常接近统一,这实际上消除了线路谐波电流,并减少了VA从市电。直流轨电压被施加到转换器上,并通过提供线路对地隔离的高压变压器耦合到高压总成上。转换器驱动信号通过隔离变压器耦合到转换器开关设备,隔离变压器也提供线路对地隔离。

我们的大多数电源使用的转换器的开关频率在30kHz和70kHz之间,并采用FET或IGBT作为开关元件。转化效率大于90%。转换器拓扑非常适合驱动大比率升压变压器,因为它使用杂散和绕组间变压器电容中存储的能量来切换二次电压,而不是将其耗散在缓冲器或开关损耗中。

转换器是脉冲宽度调制的,并利用集成磁存储转换能量。这是一种零电流导通拓扑,可消除导通损耗。它在固定频率下运行,这有助于最小化开关频率纹波分量并改善控制回路响应。这种转换器设计固有的电流限制,因此,即使没有任何外部控制或保护,转换器也可以连续工作到死短路,甚至可以无限期地承受变压器二次侧的死短路。

控制电路

所有XP Glassman电源均采用带自动交叉的快速动作电压和电流反馈回路控制。此外,技术还用于确保在任何情况下(包括从电弧、过载或短路中恢复)安全、良好控制的电压爬升。这可防止在任何恢复条件下出现危险的电压超调。

所有XP Glassman电源采用冗余欠电压传感,因此电源完全保护,免受任何输入线电压扰动,一直到零。这确保了在限电或大线路中断期间的安全运行。偏轨电压都来自于单一的电源,因此在开、关过程中偏轨电压的上升和衰减与正常运行时保持相同的关系。这消除了反馈运算放大器失去控制和产生不合适的驱动信号的任何可能性。

在XP Glassman耗材上标配了各种本地和遥控器可能性。许多用品也可提供RS232,USB和以太网控制和监控。可选的外部串行接口可用于无需集成数字控制的供应。所有计算机接口都提供了主机之间的完整电流隔离和高达1000Vac的电源。这在高噪声和瞬态环境中非常重要,其中HV电源运行。该技术完全隔离并保护敏感的计算机电路,在用户端以及电源本身上。

弧保护

大多数XP Glassman设计采用快速电弧传感和保护。任何时候高压电源都放电,HV组件内的存储的能量被输送到供电内的串联限制电阻器。需要这些电阻以将放电电流限制为保护HV二极管和电容器的水平并减少生成的EMI。由于大多数XP Glassman电源具有快速的电压恢复上升时间,因此在重复电弧期间将在串联电压中散发的电源与能量和电弧重复频率的乘积成比例。这可能是存储的能量值很多。

由于尺寸和布局的考虑,安装足够的极限电阻来处理所有这些耗散并不总是实际的。即使电阻器是高能类型,可以承受短的电弧爆发,他们可能不能承受连续的电弧条件。电弧计数电路提供保护,当电弧数量在规定的时间内超过安全限度时,可抑制高压产生。这种技术允许在极限电阻中合理的平均功率耗散。我们的电弧感应电路响应在微秒内与阈值提供电源保护,而不过量的“讨厌”跳闸。电源跳闸后,自动复位一般在5秒内完成。作为一种选择,电源可以永久关闭。电源的复位可以通过外部信号来完成。电弧淬火功能,可在每段电弧结束后限制转换器在固定的时间内工作。这使电弧熄灭。

尽管电弧传感电路的主要目的是保护电源,但在一些应用中,它还可以保护电源驱动器的负载。伟德国际手机版本网站例如,对于正常提供外部串联电阻的离子源,不需要电弧计数功能。然而,通过“电弧淬火”特征的弧快速灭火保护离子源免受损坏。电弧传感功能的抑制持续时间,灵敏度和频率可以是任何应用的定制修改,只要参数仍然在保持电源保护所需的范围内。如果外部电阻与负载串联使用外部电阻,则应咨询工厂,从而可以正确调整电弧感光度阈值。

高压连接器

6kV以上使用的标准XP Glassman HV连接器系统采用深井管,具有弹簧装触点。连接器的深度随电压电平而变化。设计该深度使得如果在不插入配合电缆的情况下操作电源,人员不能与危险电压接触。配合电缆的屏蔽在底盘上终止以供安全。

电响应特性

高压输出放电时,电弧发生在中心栅格左2cm处。输出储存的高压能量由电弧释放,直到电弧熄灭。在这张照片中,电弧在大约12kV时熄灭。零是实心水平线。

灭弧使高压输出关闭20ms,如输出开始充电前的延迟所示。输出充电特性使输出极快地充电到额定电流的25%左右(由电源的额定电流和总输出电容和负载决定)。从25%到额定,输出随50ms时间常数呈指数增长,如图所示。

注意,快速初始上升是额定的25%,无论输出最初放电多远。如果输出完全放电,快速初始上升将达到25%,在这种情况下为15kV。但由于在12kV灭弧,快速上升仅为15kV - 12kV = 3kV,如图所示。

高压AC-DC技术说明

为了帮助您的产品设计,我们把一些技术说明放在一起供您下载。这些笔记涵盖了许多不同的主题,将帮助您了解在设计高压电源时的潜在问题和关注点。

高压电源的试验程序

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高压电阻负载

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