ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงมักใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าสูง ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟจะกำหนดแรงดันตกโดยอิงจากรีแอกแตนซ์ของเครือข่ายตัวเก็บประจุ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า DC ได้ เพราะตัวเก็บประจุจะปิดกั้น DC และทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงคืออะไร

 

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงมักใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าสูง ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟจะกำหนดแรงดันตกโดยอิงจากรีแอกแตนซ์ของเครือข่ายตัวเก็บประจุ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า DC ได้ เพราะตัวเก็บประจุจะปิดกั้น DC และทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

 

ประโยชน์ของตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง
 

ความต้านทานลดลง

เมื่อเทียบกับตัวต้านทาน ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงจะมีความต้านทานน้อยกว่า ซึ่งหมายถึงการสูญเสียพลังงานเสียในรูปแบบความร้อนน้อยลง

ความแม่นยำและความแม่นยำที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้ชุดตัวเก็บประจุทำให้มีความแม่นยำและความละเอียดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับตัวต้านทานและตัวแบ่งอื่นๆ

การใช้พลังงานต่ำ

ตัวเก็บประจุแบบแบ่งแรงดันไฟฟ้าต้องการพลังงานน้อยมากในการทำงาน ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันไฟต่ำ

 

ทำไมถึงเลือกพวกเรา
 
 

เทคโนโลยีล้ำสมัย

เรามีทีมงาน R&D มืออาชีพและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูง ซึ่งสามารถให้โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้

 
 
 

การรับประกันคุณภาพ

จุดแข็งของเราอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางเทคนิค การควบคุมคุณภาพ การบริการลูกค้า และความร่วมมือ เราปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพระดับสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

 
 
 

การบริการระดับมืออาชีพ

ด้วยการนำเสนอบริการที่ดีที่สุดพร้อมเครดิตที่ดีที่สุด คุณภาพสูงสุด และราคาที่ดีที่สุด เรารอคอยที่จะได้ร่วมมืออย่างจริงใจกับลูกค้าในและต่างประเทศ

 

 

AC DC High Voltage Divider

ตัวแบ่งแรงดันสูง AC DC

มิเตอร์กิโลโวลต์ดิจิตอล AC/DC ประกอบด้วยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงและมิเตอร์กิโลโวลต์ดิจิตอลสองส่วน

Portable AC DC High Voltage Divider

เครื่องแยกแรงดันสูง AC DC แบบพกพา

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ AC และ DC ชุดนี้เป็นเครื่องมือวัดเฉพาะสำหรับการวัดตำแหน่ง ทั้งการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ DC และสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ AC ได้ อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดแรงดันและเครื่องมือวัดที่ประกอบด้วยสองส่วน

High Power High Voltage Divider

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงกำลังสูง

เครื่องวัดโวลต์ดิจิตอล HZHG-F-1.0 ประกอบด้วยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบพาสซีฟชนิดตัวต้านทาน-ตัวเก็บประจุที่เสถียรสูงและโวลต์มิเตอร์ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ AC/DC บนไซต์ระบบไฟฟ้าและในห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้าสูงต่างๆ ทั้งสองเครื่องมีสายวัด สายไฟ และคู่มือการใช้งาน บรรจุอยู่ในเคสอลูมิเนียมแบบพกพาเพื่อให้พกพาและใช้งานได้ง่าย

Digital AC DC Kilovoltmeter

กิโลโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอล AC DC

เปิดฝาบนของกล่องโลหะผสมอลูมิเนียม จับลูกบอลแบ่งแรงดันโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา คลายเกลียวลูกบอลแบ่งแรงดัน ถอดกระบอกแรงดันบางส่วน เครื่องมือวัดดิจิตอลพิเศษ และสายเคเบิลพิเศษ จากนั้นขันลูกบอลในกระบอกแรงดันและวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

Capacitive High Voltage Divider

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ Capacitive

อุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีเศษวัสดุ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัด

High Voltage Capacitor Divider

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงจะต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสมจากวัตถุโดยรอบ ระยะห่างขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่าความสูงของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า

 

การใช้งานและตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง

 

การวัดเซนเซอร์

  • ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถวัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ได้โดยใช้ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูง โดยตัวต้านทานเซ็นเซอร์ที่ไม่ทราบค่าจะถูกวางเรียงต่อกันกับค่าความต้านทานที่ทราบค่า เพื่อสร้างตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูง จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ทราบค่าผ่านตัวแบ่ง และเชื่อมต่อ ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์กับโหนดกลางระหว่างเซ็นเซอร์และตัวต้านทาน วิธีนี้มักใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยใช้ตัวต้านทานที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น เทอร์มิสเตอร์และตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD)
  • โพเทนชิออมิเตอร์แบบสามอินพุตยังสามารถใช้เป็นตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงได้อีกด้วย โพเทนชิออมิเตอร์เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับวิทยุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีปุ่มหมุนแบบอนาล็อก เมื่อแกนของโพเทนชิออมิเตอร์หมุน ปุ่มหมุนแบบแตะตรงกลางจะเคลื่อนที่ไปตามตัวต้านทาน และทำให้ความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมุมของแกน หากแรงดันไฟฟ้าคงที่ถูกต่อเข้ากับปลายด้านหนึ่งของโพเทนชิออมิเตอร์ ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับกราวด์ และปุ่มหมุนกับ ADC ก็สามารถคำนวณมุมของปุ่มหมุนได้

 

การวัดแรงดันไฟฟ้าสูง

  • ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงสามารถใช้เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่สูงเป็นพิเศษให้เหลือเพียงเศษส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงวัดด้วยโวลต์มิเตอร์ แรงดันไฟฟ้าสูงใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับ VIN ของตัวแบ่ง โดยลดเอาต์พุตให้อยู่ในระดับที่มิเตอร์กำหนด มีโพรบตัวแบ่งตัวต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าบางประเภทได้สูงสุดถึงหลายร้อยกิโลโวลต์
  • อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบเหล่านี้ จะใช้ตัวต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงโดยเฉพาะ เนื่องจากตัวต้านทานต้องสามารถรับมือกับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ตรงกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โพรบตัวแบ่งความจุยังใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้าในระดับหลายร้อยมิลลิโวลต์ เนื่องจากความร้อนที่ปล่อยออกมาจากตัวต้านทานบางครั้งอาจมากเกินไป

 

การเปลี่ยนระดับสัญญาณ
ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงสามารถใช้เพื่อปรับระดับของสัญญาณ โดยเฉพาะสัญญาณดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระดับจากสัญญาณดิจิทัล HIGH ทั่วไป 5V เป็นสัญญาณดิจิทัล 3.3V ด้วยตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูง สามารถสร้างตัวเลื่อนระดับแบบหยาบได้ เพื่อให้วงจรลอจิกที่ทำงานที่ 5V เชื่อมต่อกับวงจรที่ทำงานที่ 3.3V ได้ หากไม่มีการเปลี่ยนระดับนี้ การจ่ายไมโครคอนโทรลเลอร์ลอจิก 3.3V ด้วย HIGH 5V อาจทำให้วงจรเสียหายถาวรได้ การใช้การกำหนดค่าตัวต้านทานในลักษณะที่ VOUT / VIN=3.3 / 5=RA / RTOTAL จะทำให้วงจรลอจิก 5V เชื่อมต่อกับวงจร 3.3V ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ อิมพีแดนซ์ของแหล่งสัญญาณ 5V ควรต่ำ และอิมพีแดนซ์อินพุต 3.3V จะต้องสูง นอกจากนี้ หากอิมพีแดนซ์อินพุตมีองค์ประกอบแบบคาปาซิทีฟ การใช้ตัวแบ่งแบบต้านทานทั้งหมดจะสร้างตัวกรอง RC ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจำกัดอัตราข้อมูลได้ การเพิ่มตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับตัวต้านทานด้านบน (ทำให้ขาของตัวแบ่งทั้งสองข้างเป็นแบบคาปาซิทีฟและแบบต้านทาน) จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

 

ความแตกต่างระหว่างตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงและตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าตัวต้านทาน?

 

การแบ่งแรงดันตัวต้านทานมักใช้ในวงจร DC เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งแรงดัน ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงมักใช้แบบอนุกรมเมื่อตัวเก็บประจุทนแรงดันได้ไม่เพียงพอ (ตัวต้านทานเชื่อมต่อแบบขนานตามลำดับ)

 

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟแรงดันสูงเป็นอุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบป้องกันศักย์ไฟฟ้าเท่ากันแบบคาปาซิทีฟ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟแรงดันสูงแบบดิจิทัลประกอบด้วย (ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ 50kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ 100kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ 150kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ 200kv, ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง 300kv) ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟแรงดันสูงใช้ตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูงและตัวเก็บประจุแรงดันสูงแบบแทนเจนต์ต่ำ และมีการคายประจุบางส่วนในปริมาณน้อย ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบพัลส์ แรงดันไฟฟ้าสูงแบบสายฟ้าแลบ และแรงดันไฟฟ้าสูงแบบความถี่กำลังไฟฟ้า แทนที่จะใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าทั่วไปสำหรับโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟมีคุณลักษณะของความไวสูง ใช้งานง่าย แสดงผลได้ชัดเจน ความแม่นยำสูง ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้า สถานีย่อย ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้าสูง และแผนกการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใช้สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าสูง


คุณสมบัติของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าตัวต้านทาน:
ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล AC/DC เชื่อมต่อกับขั้ววัดแรงดันไฟฟ้าสูงผ่านสายเครื่องมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ AC/DC ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าสูงแบบดิจิตอล AC/DC สามารถอ่านค่าได้ชัดเจนในระยะไกล ปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน และใช้เทคโนโลยีป้องกันพิเศษเพื่อลดอิทธิพลของแรงดันสูงต่อค่าที่ระบุ จึงทำให้มีเสถียรภาพสูงและเป็นเส้นตรงสูง ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล AC/DC (ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า AC/DC 50kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า AC/DC 100kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า AC/DC 150kv, ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล AC/DC 200kv)

Capacitive High Voltage Divider

 

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงทำงานอย่างไร?

 

 

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าเมื่อเทียบกับเครือข่ายตัวต้านทานเนื่องจากตัวเก็บประจุมีปฏิกิริยา ดังนั้นความต้านทานที่ตัวเก็บประจุให้ในวงจรจึงขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณอินพุตเป็นหลัก ความต้านทานของตัวเก็บประจุซึ่งแสดงเป็น Xc วัดเป็นหน่วยโอห์มและแปรผกผันกับค่าความจุ

ดังนั้น \( X_C \propto \frac{1}{C} \)

เมื่อความถี่ของกระแสแหล่งจ่ายต่ำ เวลาในการชาร์จของตัวเก็บประจุจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากความถี่ของกระแสแหล่งจ่ายสูง เวลาในการชาร์จของตัวเก็บประจุจะลดลง ในที่สุด เมื่อแสดงความถี่เป็น 'F' รีแอคแตนซ์ความจุเป็น 'Xc' และค่าความจุเป็น 'C' สมการสามารถแสดงได้ดังนี้:

XC ∝ 1/องศาเซลเซียส

สมการรีแอคแตนซ์ความจุ \( X_C=\frac{1}{2\pi fC} \)

ที่นี่,

- \( X_C \) แสดงถึงรีแอคแตนซ์ของตัวเก็บประจุเป็นหน่วยโอห์ม (Ω)

- \( f \) หมายถึงความถี่เป็นเฮิรตซ์ (Hz)

- \( C \) หมายถึงความจุของตัวเก็บประจุเป็นฟารัด (F)

- \( \pi \) คือค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ (3.1416)

 

ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงมีกี่ประเภท

 

ตัวแบ่งแรงดันความต้านทาน
ความต้านทานภายในเป็นความต้านทานบริสุทธิ์ มีโครงสร้างเรียบง่าย ใช้งานง่าย มีความแม่นยำในการวัดสูง และมีเสถียรภาพดี และใช้กันอย่างแพร่หลาย ภายใต้เงื่อนไขของแรงดันไฟกระชาก การใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟความต้านทานเป็นอุปกรณ์แปลงมีข้อดีบางประการ:
1) เมื่อพันด้วยลวดทองแดงที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำหรือลวด Kama ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำและค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานสูง จะมีเสถียรภาพในอุณหภูมิสูงและมีเสถียรภาพในระยะยาว
2) ลักษณะการตอบสนองของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าความต้านทานที่มีการบีบอัดอาจสูงกว่า
เนื่องจากข้อดีดังกล่าวข้างต้น ระบบการวัดมาตรฐานจำนวนมากจึงประกอบด้วยตัวแบ่งแรงดันความต้านทาน อย่างไรก็ตาม ตัวแบ่งแรงดันยังมีข้อบกพร่องบางประการ:
1) เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการตอบสนองสูง ความต้านทานไม่ควรสูงเกินไป เนื่องจากจะส่งผลต่อโหลดของเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบพัลส์ การเข้าถึงจะทำให้เวลาครึ่งพีคของคลื่นกระแทกสั้นลง อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยการปรับความต้านทานของหางคลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
นอกจากนี้ เนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตัวเก็บประจุความต้านทานจึงวัดแรงดันพัลส์สวิตชิ่งได้ยาก
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อตัวแบ่งแรงดันความต้านทานวัดแรงดันพัลส์ชั่วขณะนั้นสัมพันธ์กับผลคูณของค่าความต้านทานและความจุที่กระจัดกระจายลงกราวด์ ดังนั้นขนาดและอิทธิพลของความจุที่กระจัดกระจายลงกราวด์จึงควรลดให้เหลือน้อยที่สุด ตัวแบ่งแรงดันความต้านทานจะต้องลดความเหนี่ยวนำให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ลวด Kama หรือลวดทองแดงจึงควรพันให้แน่นบนท่อฉนวนโดยมีเพียงกระดาษฉนวนบาง ๆ ระหว่างชั้น จากนั้นจึงจุ่มลงในกระบอกฉนวนที่มีน้ำมันหม้อแปลงเพื่อลดขนาดของตัวแบ่งแรงดัน ลดความจุลงกราวด์ และติดตั้งแหวนป้องกันที่ด้านบนเพื่อชดเชย ดูโครงสร้างในรูปที่ 1
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวแบ่งแรงดันความต้านทานเมื่อวัดแรงดันพัลส์เกี่ยวข้องกับผลคูณของค่าความต้านทาน R และความจุที่หลงทาง C กับกราวด์ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแบ่งแรงดันความต้านทานได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแบ่งแรงดันความต้านทานสำหรับวัดพัลส์แรงดันสูงแบบเร็ว ตัวแบ่งแรงดันความต้านทานที่มีการตอบสนองคลื่นสี่เหลี่ยมที่ดีที่สุด ตัวแบ่งแรงดันความต้านทานแรงดันสูงแบบนาโนวินาทีสองชนิดที่มีหน้าตัดแบบแปรผัน ตัวแบ่งแรงดันความต้านทานพัลส์ระดับไมโครวินาทีขนาดเล็ก 200kV และตัวแบ่งแรงดันความต้านทานพัลส์ 600kV ใหม่

 

ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ
ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบเก็บประจุที่ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าพัลส์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท แขนแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าตัวหนึ่งประกอบด้วยตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงหลายตัว ในขณะที่แขนแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าอีกตัวมีตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียว ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าประเภทแรกส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุพัลส์หุ้มฉนวนกระดาษน้ำมันที่มีเปลือกหุ้มฉนวน จำเป็นต้องมีความเหนี่ยวนำของตัวเก็บประจุนี้ค่อนข้างเล็กและสามารถทนต่อการคายประจุไฟฟ้าลัดวงจรได้ ตัวเก็บประจุกระดาษน้ำมันแรงดันไฟฟ้าสูงประกอบขึ้นจากองค์ประกอบหลายตัวแบบต่ออนุกรมและขนาน แต่ละองค์ประกอบไม่เพียงแต่มีความจุเท่านั้น แต่ยังมีความเหนี่ยวนำโดยธรรมชาติและความต้านทานการสัมผัสแบบต่ออนุกรม รวมถึงความต้านทานฉนวนแบบขนาน แน่นอนว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบยังมีความจุที่หลงเหลือลงกราวด์ด้วย ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าประเภทนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นพารามิเตอร์แบบกระจาย จึงเรียกว่าตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบความจุกระจาย ดังแสดงในรูปที่ 2 แขนแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าประเภทหลังมีตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นอิเล็กโทรดโลหะคู่หนึ่งในสนามไฟฟ้าที่เกือบสม่ำเสมอ อิเล็กโทรดของมันเป็นตัวเก็บประจุแบบเข้มข้นซึ่งมีอากาศเป็นตัวกลาง จึงเรียกว่าตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบเก็บประจุรวมศูนย์
ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟแบบกระจายประกอบด้วยตัวเก็บประจุพัลส์หลายตัวซึ่งมีเฉพาะข้อผิดพลาดของแอมพลิจูดแต่ไม่มีข้อผิดพลาดของรูปคลื่น สำหรับข้อผิดพลาดของแอมพลิจูดนั้นสามารถกำจัดได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการแก้ไขด้วยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดคลื่นชัน ความจุที่หลงทางของวงแหวนป้องกันของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟจะใหญ่กว่ามาก และเวลาตอบสนองก็ใหญ่กว่ามากเช่นกัน ดังนั้นสำหรับการวัดคลื่นชัน ลักษณะการตอบสนองของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟจึงไม่ดีเท่ากับตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าความต้านทานแบบมีฉนวนป้องกัน ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟตัวเดียวไม่กินพลังงานและไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟมีข้อได้เปรียบมากกว่าตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าความต้านทานสำหรับการวัดคลื่นที่มีหน้าคลื่นยาวและเวลาครึ่งพีค นอกจากนี้ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟยังสามารถใช้เป็นตัวเก็บประจุโหลดเพื่อปรับรูปคลื่นได้อีกด้วย
ตัวเก็บประจุมาตรฐานที่บรรจุก๊าซอัดสามารถใช้เป็นแขนแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบรวมศูนย์ได้ ค่าความจุของตัวเก็บประจุนี้แม่นยำและเสถียร และการสูญเสียไดอิเล็กตริกมีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีการป้องกัน ค่าความจุจึงไม่ได้รับผลกระทบจากวัตถุโดยรอบ ตัวเก็บประจุนี้ได้รับการใช้อย่างประสบความสำเร็จในการวัดความถี่ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบอิมพัลส์ จะมีปัญหาบางประการ นั่นคือ การสั่นความถี่สูงที่ซ้อนทับกัน

 

ตัวแบ่งแรงดันความต้านทาน-ความจุ
ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบความต้านทาน-ความจุสามารถแบ่งออกได้เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบอนุกรมความต้านทาน-ความจุและตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบขนานความต้านทาน-ความจุตามโหมดการเชื่อมต่อ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบอนุกรมความต้านทาน-ความจุเรียกอีกอย่างว่าตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุที่มีการหน่วง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงมักเรียกแบบนี้ มันเอาชนะความเหนี่ยวนำตกค้างของวงจรตัวเก็บประจุ ป้องกันการสั่นของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ตามการหน่วงที่เพิ่มเข้ามา ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบอนุกรมความต้านทาน-ความจุสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท: ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุที่มีการหน่วงสูงและตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุที่มีการหน่วง

 

โรงงานของเรา

บริษัท Beijing Huazheng Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นในด้านอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง ภารกิจของเราคือการจัดหาโซลูชันคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณค่าของเราคือความซื่อสัตย์ นวัตกรรม และความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ จุดแข็งของเราอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางเทคนิค การควบคุมคุณภาพ การบริการลูกค้า และความร่วมมือ เรามีทีมวิจัยและพัฒนาที่เป็นมืออาชีพและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูง ซึ่งสามารถจัดหาโซลูชันนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ เรายึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ เราได้จัดตั้งระบบบริการก่อนการขาย การขาย และหลังการขายที่ครอบคลุม เพื่อให้การสนับสนุนและโซลูชันที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า ความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวที่สร้างขึ้นกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไป เราจะยึดมั่นในแนวคิดของความซื่อสัตย์ นวัตกรรม และความเป็นเลิศต่อไป และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงมากขึ้น เลือก Beijing Huazheng Technology Co., Ltd. เลือกความไว้วางใจและความสำเร็จ

productcate-1-1

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: เหตุใดจึงเพิ่มตัวเก็บประจุลงในตัวแบ่งแรงดันไฟ?

A: สามารถเพิ่มองค์ประกอบความจุให้กับตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อชดเชยความจุโหลดและเพื่อให้ได้การตอบสนองความถี่ตามต้องการ

ถาม: ข้อดีของตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงคืออะไร?

A: ความต้านทานลดลง - เมื่อเปรียบเทียบกับตัวต้านทาน ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงจะมีความต้านทานน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่ามีการสูญเสียพลังงานเสียในรูปของความร้อนน้อยลง ความแม่นยำและความแม่นยำที่เหมาะสมที่สุด - การใช้ตัวเก็บประจุแบบชุดช่วยให้มีความแม่นยำและความแม่นยำที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับตัวต้านทานและตัวแบ่งอื่นๆ

ถาม: กฎสำหรับตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงคืออะไร?

ก. พิจารณาตัวเก็บประจุสองตัว คือ C1 และ C2 ที่ต่อแบบอนุกรมบนแหล่งจ่ายไฟสลับ 10 โวลต์ เนื่องจากตัวเก็บประจุสองตัวต่อแบบอนุกรม ประจุ Q บนตัวเก็บประจุทั้งสองจึงเท่ากัน แต่แรงดันไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุทั้งสองจะต่างกันและสัมพันธ์กับค่าความจุของตัวเก็บประจุ โดย V=Q/C

ถาม: เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ตัวแบ่งแรงดันความจุสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า DC สูง

ตอบ: อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วตัวแบ่งความจุจะใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถผ่านตัวเก็บประจุได้

ถาม: ทฤษฎีของตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงคืออะไร?

A: การแบ่งแรงดันไฟฟ้าเป็นผลจากการกระจายแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ตัวอย่างง่ายๆ ของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าคือตัวต้านทานสองตัวที่ต่ออนุกรมกัน โดยแรงดันไฟฟ้าขาเข้าจะจ่ายผ่านตัวต้านทานคู่หนึ่ง และแรงดันไฟฟ้าขาออกจะออกมาจากการเชื่อมต่อระหว่างตัวต้านทานทั้งสอง

ถาม: ควรใช้ตัวเก็บประจุชนิดใดสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูง?

A: สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงได้ในบรรจุภัณฑ์ขนาดค่อนข้างเล็กและมีความทนทานต่อความชื้นสูง

ถาม: ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าทำงานกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้หรือไม่?

A: ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบสองอิมพีแดนซ์มักใช้เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งสัญญาณ AC ที่มีอยู่ ในการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าขาออกจะขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ของโหลดที่มันขับเคลื่อน

ถาม: ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงช่วยเพิ่มกระแสหรือไม่?

A: เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกดึงจากตัวแบ่ง กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลในวงจรจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้านทานทั้งหมดของวงจรลดลง หากกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลในวงจรตัวแบ่งได้รับผลกระทบจากโหลดที่วางอยู่บนวงจร แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงของตัวต้านทานตัวแบ่งแต่ละตัวก็จะได้รับผลกระทบด้วย

ถาม: สูตรแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงมีอะไรบ้าง?

A: แรงดันไฟฟ้าจะถูกแบ่งปันในวงจรตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงตามสูตร V=Q/C โดยที่แรงดันไฟฟ้าจะสมมาตรตรงข้ามกับค่าความจุของตัวเก็บประจุ โดยพื้นฐานแล้ว ตัวเก็บประจุที่มีความจุต่ำกว่าจะได้รับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า

ถาม: ความแตกต่างระหว่างตัวแบ่งตัวเก็บประจุและตัวแบ่งตัวต้านทานคืออะไร?

A: ในแง่ของการใช้งาน ตัวแบ่งความต้านทานมักใช้ในแอปพลิเคชันการทดสอบ DC และ AC ความถี่ต่ำ ในขณะที่ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าสูงได้รับความนิยมในแอปพลิเคชันการทดสอบ AC ความถี่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อกำหนดสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำมาก

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูง ผู้ผลิต ตัวแบ่งตัวเก็บประจุแรงดันสูงของจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ชุดทดสอบอิเล็กทริกแรงดันไฟฟ้าสูง, ชุดทดสอบแรงกระตุ้นแรงดันสูง, ข้อมูลการทดสอบแรงดันสูง, การอ้างอิงการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง, กลยุทธ์การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง, เครื่องมือทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง

ส่งคำถาม

(0/10)

clearall