Controlar señales de alto voltaje / corriente con un generador de función Pi

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SÍ, entiendo corona, arco, seguridad y la ley de Ohm ...

Estoy construyendo una fuente de alimentación variable de CA / CC de alta potencia: transformadores de horno de microondas, multiplicadores de voltaje de CW, transformador de retorno, variac ... Sí, las brocas están encapsuladas y en un enorme disipador de calor con flujo de aire activo. Puesta a tierra adecuada, etc ...

Mi pregunta es: me gustaría usar una Raspberry Pi2 como un generador / osciloscopio de funciones. Usaría el GPIO analógico para la función, un microscopio para la imagen.

¿Controlo el suministro corriente arriba? ¿El poder corriente abajo, o en algún lugar intermedio?

¿Cuál es la mejor manera de usar el Pi para generar la señal (senoidal, cuadrada, etc. vari freq desde < 1Hz a < 1 GHz) y luego hacer coincidir esa señal con los enormes valores que obtengo del suministro? un lado HVLC, y un lado HCLV aislado, y lee la salida en la imagen del alcance

Tengo un tipo que estará codificando el generador de funciones y el alcance, de modo que tengo formas de onda preestablecidas, y la pantalla será un período de la señal. El cambio de frecuencia se realizará a través del potenciómetro, la tensión con una Variac y la corriente ... quizás un reostato.

NOTA: El lado de CC tendrá señales: ENCENDIDO / Pulso: el pulso con demora y demora variable, pensé que manejaría eso con un simple relé.

Uso de 5vdc para controlar 0-1MvAC / DC (No al mismo tiempo, y no necesariamente ese valor para cada modo)

Se ejecuta en 115vAC @ 60Hz. Había considerado un LC para la variable freq, pero esto no hace nada para diferentes formas de onda, y no creo que pueda obtener el rango de frecuencia que estoy buscando con este método.

¡Gracias!

    
pregunta SpencerD

1 respuesta

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Utilizo una cadena en cascada de divisores R para regular la retroalimentación para < 25kV y divisores capacitivos para la retroalimentación de la regulación del primario hasta 1GV, lo cual es realizado por varias compañías incl. Chino y ABB. Dado que ambas tapas se cargan durante el encendido, la tensión CC o CA se basa en la relación C.

La detección de voltaje y corriente puede estar en las etapas adecuadas en la alimentación primaria y en la alimentación de CC para la detección de arco y protección contra fallas. Se recomienda la detección de descargas parciales cuando la contaminación es un problema en el aislamiento. Las clasificaciones de DC deben ser derivadas de las clasificaciones de BIL para el aumento repentino de rayos debido a contaminantes iónicos.

Los generadores de Marx son el modo típico para la generación de UHV de baja potencia, que utilizan motores de correa de fricción de cuero y brechas accionadas por pasos, tapas cargadas en paralelo y activadas por un pulso para hacer todas las brechas de chispa como un interruptor en serie para cada tapa. He usado estos hasta 200kV para las pruebas, usando dos aisladores de bujes BIL200 bien limpios tanto para impulso como para CC.

Para corrientes muy bajas como las impresoras Lexmark no ionizantes de Lexmark, desarrollé un oscilador XFMR reforzado resonante que usa LM358 con retroalimentación R y control de PWM de +/- 15kV dentro del 1% sin necesidad de blindaje por $ 15 BOM costo en volumen

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

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