高压组件通常与地面绝缘,以防止电弧放电。绝缘材料变化很大,但典型的材料有:空气,SF6,绝缘油,固体密封剂(RTV,环氧树脂等)。绝缘材料的选择和过程控制可能是可靠的高压设计的重要方面。
控制电路使所有功率级协同工作。电路复杂性的范围从一个模拟IC到大量的IC,甚至是一个控制和监视高压电源各个方面的微处理器。但是,每个控制电路必须满足的基本要求是根据负载,输入功率和命令要求所指示的,调节输出电压和电流。这通过反馈控制回路来完成。电压和电流的常规调节可以通过分别监视输出电压和电流来实现。将其与所需的(参考)输出信号进行比较。反馈和参考之间的差异(误差)将导致逆变器控制设备发生变化。





高压电源的另一个常见参数是负载操作范围广。由于存在高压,绝缘击穿很普遍。逆变器的鲁棒性和控制环路特性实际上必须考虑开路,短路和工作负载条件的任何组合。这些问题以及可靠性和成本必须在高压电源逆变器拓扑中解决。
逆变器的高频输出被施加到高压升压变压器的初级。正确的高压变压器设计需要大量的理论和实践工程。对磁性设计的理解必须与材料和过程控制一起应用。许多特定的知识涉及管理大量的次级匝数和较高的次级电压。由于这些因素,铁芯的几何形状,绝缘方法和绕组技术与常规变压器设计有很大不同。
耐压试验结果的判别方法假设在试验进程中发作电压下降或发作击穿信号,这时不要随便判别变压器击穿。应继续进一步测试,做进一步的证明:用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻为低或接近于低,则判为击穿;或停止二次升压试验,电缆耐压试验标准,电压逐渐施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点左近出现延续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降,电流表的指针摆动猛烈,则判为飞弧不合格。

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