බ්ලොග්

තාක්ෂණික ධවල පත්‍රිකාව: කාර්ය සාධන මිණුම් සලකුණු සංසන්දනය - HVC HVR ශ්‍රේණි එදිරිව 3RLAB අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක






තාක්ෂණික ධවල පත්‍රිකාව: කාර්ය සාධන මිණුම් සලකුණු සංසන්දනය - HVC HVR ශ්‍රේණි එදිරිව 3RLAB අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක


තාක්ෂණික ධවල පත්‍රිකාව: කාර්ය සාධන මිණුම් සලකුණු සංසන්දනය - HVC HVR ශ්‍රේණි එදිරිව 3RLAB අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක

විසින් ප්රකාශයට පත් කර: HVC ධාරිත්‍රක තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය
ප්රකාශන දිනය: පෙබරවාරි 2026
ලේඛන හැඳුනුම්පත: WP-HVR-2026-02

1. විධායක සාරාංශය

අධි-වෝල්ටීයතා වෛද්‍ය රූපකරණය, ස්පන්දන බලය සහ නිරවද්‍ය උපකරණ යෙදීම් වලදී, අධි-වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධකවල දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සහ වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක සංගුණකය (VCR) පද්ධති නිරවද්‍යතාවය තීරණය කරන තීරණාත්මක පරාමිතීන් වේ. 3RLAB සන්නාමය දිගු කලක් ප්‍රමුඛ වෙළඳපල ස්ථානයක් හිමි කරගෙන ඇතත්, මෑත කාලීන සැපයුම් දාම අවිනිශ්චිතතාවයන් සහ ඇතැම් මාදිලි සඳහා ඊයම් කාල ප්‍රමාදයන් ගෝලීය නිෂ්පාදකයින්ට විකල්ප විසඳුම් සෙවීමට බල කරයි. පෝරම-ගැලපුම්-ශ්‍රිතය (3F) ප්රමිති.

මෙම ධවල පත්‍රිකාවේ අරමුණ වන්නේ ගැඹුරු සංසන්දනයක් සැපයීමයි HVC HVR ශ්‍රේණි සහ 3RLAB සම්මත නිෂ්පාදන මානයන් තුනක් හරහා: විදුලි කාර්ය සාධනය, ද්‍රව්‍ය තාක්‍ෂණය සහ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීම. පරීක්ෂණ දත්තවලින් පෙනී යන්නේ HVC HVR ශ්‍රේණිය 100% භෞතික මාන අනුකූලතාවයක් ලබා ගන්නවා පමණක් නොව, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්ලාවිතය සහ ස්පන්දනයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අනුව තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව උසස් කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි. මෙය ඔරොත්තු දෙන සැපයුම් දාමයක් ගොඩනැගීම සඳහා කදිම තේරීමක් කරයි.

2. කර්මාන්ත පසුබිම: අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක සඳහා අභියෝග

අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක සරල නිෂ්ක්‍රීය සංරචක නොවේ. එක්ස් කිරණ නල, අධි වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරුවන් සහ විද්‍යුත් ස්ථිතික චක් වැනි යෙදුම් වලදී, ප්‍රතිරෝධක දිගුකාලීන ඉහළ ක්ෂේත්‍ර ආතතියකට ලක් වේ. සංරචක තෝරාගැනීමේදී ඉංජිනේරුවන් බොහෝ විට පහත සඳහන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි:

  • VCR නිසා ඇතිවන රේඛීය නොවන දෝෂ: අධි වෝල්ටීයතාවය යටතේ, වෝල්ටීයතාවය වැඩි වන විට ප්‍රතිරෝධක අගයන් අඩු විය හැකි අතර, එමඟින් වෝල්ටීයතා බෙදීම් අනුපාතවල සාවද්‍යතාවයන් ඇති වේ.
  • තාප අසමත්වීමේ අවදානම: තෙල්වලින් ගිල්වන ලද හෝ සංවෘත පරිසරවල, තාප සමුච්චය වීම ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක ප්ලාවිතයට හේතු විය හැක.
  • සැපයුම් දාම දෘඪතාව: තනි මූලාශ්‍රයක් මත යැපීම බොහෝ විට සති 12-16 ක ඉදිරි කාලයකට හේතු වන අතර, නිෂ්පාදන ධාරිතාවට දැඩි ලෙස බලපායි.

3. තාක්ෂණික මූලාරම්භය: HVC HVR ශ්‍රේණියේ ද්‍රව්‍යමය වාසි

3RLAB සඳහා ඉතා විශ්වාසදායක විකල්පයක් ලෙස සේවය කිරීමට HVC HVR ශ්‍රේණියේ හැකියාව, මූලික ද්‍රව්‍ය විද්‍යාව කෙරෙහි එහි දැඩි පාලනයෙන් පැන නගී.

3.1 රුතේනියම් ඔක්සයිඩ් ඝන පටල පද්ධතිය

කාබන් මත පදනම් වූ පේස්ට් භාවිතා කරන පහළ මට්ටමේ නිෂ්පාදන මෙන් නොව, HVC යුරෝපීය ආනයනික ඒවා පමණක් භාවිතා කරයි. රුතේනියම් ඔක්සයිඩ් (RuO2) එහි සමස්ත නිෂ්පාදන රේඛාව පුරා සන්නායක අවධිය ලෙස.

  • වාසිය: රුතේනියම් මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය සුවිශේෂී රසායනික ස්ථායිතාවයක් ඇති අතර, 850°C දී ඉහළ උෂ්ණත්ව සින්ටර් කිරීමෙන් පසු ස්ථායී වීදුරු අවධි ව්‍යුහයක් සාදයි. මෙය දිගුකාලීන ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් පසු ප්‍රතිරෝධී වයසට යාම මූලික වශයෙන් වළක්වයි.

3.2 96% ඇලුමිනා උපස්ථරය

HVC ඉහළ තාප සන්නායකතාවක් භාවිතා කරයි. 96% Al2O3 සෙරමික් දඬු උපස්ථර ද්‍රව්‍ය ලෙස.

  • වාසිය: සාම්ප්‍රදායික පිඟන් මැටි හා සසඳන විට, එහි තාප සන්නායකතාවය 30% කින් වැඩි දියුණු කර ඇති අතර, ප්‍රතිරෝධක පටල ස්ථරයෙන් වේගවත් තාපය විසුරුවා හැරීමට ඉඩ සලසයි, "උණුසුම් ස්ථාන" උෂ්ණත්වය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි, එමඟින් බල ඝනත්වය වැඩි කරයි.

4. කාර්ය සාධන මිණුම් ලකුණ

පහත වගුවේ HVC අභ්‍යන්තර රසායනාගාර පරීක්ෂණ දත්ත සහ ප්‍රසිද්ධියේ ලබා ගත හැකි දත්ත පත්‍රිකා මත පදනම් වූ සංසන්දනයක් ඉදිරිපත් කරයි:

ප්රධාන පරාමිතීන් 3RLAB (සම්මත) HVC HVR ශ්‍රේණි (විකල්ප) ඉංජිනේරු සටහන්
වෝල්ටීයතා සංගුණකය (VCR) <-2 ppm/V <-0.5 ~ -1 ppm/V HVC උසස් රේඛීයතාවයක් ලබා දෙන අතර, අධි වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරු යෙදුම්වල ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙයි.
උෂ්ණත්ව සංගුණකය (TCR) ±50 ~ ±100 ppm/°C ±25 ~ ±50 ppm/°C HVC අඩු ප්ලාවිත සූත්‍රගත කිරීමක් භාවිතා කරන අතර එය එළිමහන් හෝ ඉහළ උෂ්ණත්ව තෙල්-ගිල්වූ පරිසරයන් සඳහා සුදුසු වේ.
ස්පන්දනයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සම්මත වැඩි දියුණු කර ඇත HVC හි විශේෂ ලේසර්-කැපුම් ක්‍රියාවලිය පටල මාර්ගය ප්‍රශස්ත කරයි, ප්‍රතිරෝධකයට ඉහළ ශක්ති අස්ථිර ස්පන්දනවලට ඔරොත්තු දීමට හැකි වේ.
දිගු කාලීන බර ප්ලාවිතය (පැය 1000) <1.0% < 0.25% ~ 0.5% පැය 1,000 ක ශ්‍රේණිගත බල පරීක්ෂණයකින් පසු, HVC ප්‍රතිරෝධක වෙනස අවම වේ.
උපරිම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය + 155 ° C +155°C (සමහර විට +225°C) කාර්මික සහ හමුදා ශ්‍රේණියේ උෂ්ණත්ව අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන්ම සපුරාලයි.
භෞතික අනුකූලතාව සම්මත ප්රමාණය ඩ්‍රොප්-ඉන් ප්‍රතිස්ථාපනය ඊයම් තාරතාව සහ ශරීර ප්‍රමාණය 1:1 අනුකූල වේ - PCB නැවත සැලසුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

5. විකල්ප තේරීම් මාර්ගෝපදේශය

බාධාවකින් තොරව ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියක් සහතික කිරීම සඳහා, ඉංජිනේරුවන්ට මෙය අනුගමනය කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ 5-පියවර සත්‍යාපන ක්‍රමය:

පියවර 1: භෞතික මාන පරීක්ෂාව

  • අවධානය යොමු: ප්‍රතිරෝධක බඳ දිග (L) සහ විෂ්කම්භය (D).
  • HVC විසඳුම: HVR ශ්‍රේණිය කුඩා අක්ෂීය (15mm) සිට විශාල නල (300mm+) දක්වා සියලුම ප්‍රධාන ධාරාවේ පිරිවිතරයන් ආවරණය කරමින් බහු සම්මත ආකෘති සාධක ඉදිරිපත් කරයි.

පියවර 2: ද්විත්ව වෝල්ටීයතා තහවුරු කිරීම

  • අඛණ්ඩ වැඩ කරන වෝල්ටීයතාවය: සහතික කරන්න Vණය ශ්රේණියක් ≥ වීපරිපථයකි.
  • අධි බර වෝල්ටීයතාවය: HVC නිෂ්පාදන සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයෙන් 1.5× (තත්පර 5) කෙටි කාලීන අධි බර ධාරිතාවක් ඇත.

පියවර 3: ඉවසීම සහ TCR ගැලපීම

  • නිරවද්‍ය අධි-වෝල්ටීයතා බල සැපයුම් ප්‍රතිපෝෂණ ලූප සඳහා, HVC ±0.5% / 25ppm 3RLAB හි ඉහළ නිරවද්‍යතා ශ්‍රේණි සඳහා ආදේශකයක් ලෙස ශ්‍රේණිය නිර්දේශ කෙරේ.

පියවර 4: පරපෝෂිත පරාමිති සලකා බැලීම (ප්‍රේරණය)

  • අධි-සංඛ්‍යාත යෙදුම්: අධි-සංඛ්‍යාත ස්පන්දන හෝ වේගයෙන් මාරු වන බල සැපයුම් සඳහා, HVC තෝරන්න “N” ප්‍රත්‍යය (ප්‍රේරක නොවන) ප්‍රේරණය තුරන් කිරීම සඳහා ආකිමිඩීස් සර්පිලාකාර කප්පාදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරන අනුවාදය.

පියවර 5: නියැදි මිණුම් සලකුණු පරීක්ෂණය

  • දත්ත පත්‍රිකාව මත පමණක් රඳා නොසිටින්න. නොමිලේ සාම්පල ඉල්ලා සිටීමට සහ හැසිරීමට HVC පාරිභෝගිකයින් දිරිමත් කරයි සම්පූර්ණ බර තාප නැගීමේ පරීක්ෂණ සහ වෝල්ටීයතා ආවේග පරීක්ෂණ සැබෑ මෙහෙයුම් කොන්දේසි යටතේ.

6. යෙදුම් අවස්ථා

HVC HVR ශ්‍රේණිය පහත ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම්වල 3RLAB නිෂ්පාදන සාර්ථකව ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත:

  • වෛද්‍ය රූපකරණ පද්ධති: X-ray නල සඳහා අධි-වෝල්ටීයතා බෙදුම් ප්‍රතිරෝධක ලෙස භාවිතා කරයි, රූප වෝල්ටීයතාවයේ නිරපේක්ෂ ස්ථායිතාව සහතික කරයි.
  • අධි ශක්ති භෞතික විද්‍යා පර්යේෂණ: අංශු ත්වරකවල අතිශයින් ඉහළ අස්ථිර ශක්ති ආවේගවලට ඔරොත්තු දෙයි.
  • ස්මාර්ට් ජාලක නිරීක්ෂණය: අධික එළිමහන් උෂ්ණත්ව විචලනයන් හරහා නිරවද්‍ය සාම්පල නිරවද්‍යතාවය පවත්වා ගනිමින්, අධි වෝල්ටීයතා උපකරණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ සර්ජ් ඇරෙස්ටර් අධීක්ෂණ උපාංගවල භාවිතා වේ.

7. නිගමනය

දත්ත මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ HVC HVR ශ්‍රේණියේ අධි-වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධක 3RLAB නිෂ්පාදන සඳහා "උපස්ථ විකල්පයක්" පමණක් නොවන බවයි - ඒවා උසස් ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා "උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ විකල්පයක්" බවයි.

HVC HVR ශ්‍රේණිය භාවිතා කිරීමෙන් නිෂ්පාදකයින්ට ලැබෙන්නේ පහළ සහ වඩාත් රේඛීය VCR සහ උසස් දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය, නමුත් මූලික වශයෙන් විසඳන්න සැපයුම් දාම ආරක්ෂක අවදානම් තනි මූලාශ්‍ර ප්‍රසම්පාදනය හා සම්බන්ධයි. HVC ගෝලීය ගනුදෙනුකරුවන්ට සති 3-4 ක වේගවත් බෙදාහැරීමේ චක්‍රයක් සහ සම්පූර්ණ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමට කැපවී සිටින අතර, එමඟින් ඔබේ නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය සහ පිරිවැය අතර ප්‍රශස්ත සමතුලිතතාවයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.


සවිස්තරාත්මක විශ්වසනීයත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් අවශ්‍යද?

සම්පූර්ණ විස්තර ලබා ගැනීමට HVC තාක්ෂණික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න. HVR ශ්‍රේණි විශ්වසනීයතා දත්ත පැකේජය සහ අභිරුචිකරණය කළ තේරීම් නිර්දේශ.


හරස් යොමු වගුව

හරස් යොමු වගුව 1

ආදර්ශ බලය
(W)
කම්කරු වෝල්ටීයතා
(kV)
A
දිග
(මි.මී.)
B
විෂ්කම්භය
(මි.මී.)
C
ඊයම් විෂ්කම්භය
(මි.මී.)
HVC විකල්ප මාදිලිය
HTE15 0.7 2.5 15 5 0.8 HVRBOP15 හඳුන්වා දීම
HTE19 1.0 3.5 19 5 0.8 HVRBOP19 හඳුන්වා දීම
HTE25 1.2 5.5 25.4 5 0.8 HVRBOP25 හඳුන්වා දීම
HTE24 2.0 5.5 24 8 1.0 HVRBSP24
HTE39 3.0 10.0 39 8 1.0 HVRBSP39
HTE52 5.0 15.0 52 8 1.0 HVRBSP52
HTE76 7.5 22.5 76 8 1.0 HVRBSP76
HTE102 10 32.0 102 9 1.0 HVRBSP102
HTE127 12 40.0 127 9 1.0 HVRBSP127
HTE152 15 48.0 152 9 1.0 HVRBSP152
HS15 0.2 2 15 5 0.8 HVRBOP15 හඳුන්වා දීම
HS19 0.3 2.5 19 5 0.8 HVRBOP19 හඳුන්වා දීම
HS25 0.5 4.5 25.4 5 0.8 HVRBOP25 හඳුන්වා දීම
HS24 1.5 4 24 8 1 HVRBSP24
HS39 2.5 10 39 8 1 HVRBSP39
HS52 3.0 15 52 8 1 HVRBSP52
HS76 4.5 22.5 76 8 1 HVRBSP76
HS102 6 32 102 9 1 HVRBSP102
HS117 7 35 117 9 1 HVRBSP117
HS127 7.5 37 127 9 1 HVRBSP127
HS137 8 40 137 9 1 HVRBSP137
HS152 9 48 152 9 1 HVRBSP152
HS202 13.5 64 202 10 1 HVRBSP202
UR1 0.5 2 15 5 0.8 HVRBOP15 හඳුන්වා දීම
UR1.7 0.7 5 25.4 5 0.8 HVRBOP25 හඳුන්වා දීම
UR2 1 5 24 8 1 HVRBSP24
UR2.5 1.5 10 39 8 1 HVRBSP39
UR3 2 12 52 8 1 HVRBSP52
එල්ටීසී 6-001 1 0.8 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-002 2 1.2 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-005 5 2 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-010 10 2.5 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-020 20 3 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-050 50 5 39 8 1 HVRBSP39
එල්ටීසී 6-100 100 6 39 8 1 HVRBSP39
LTC10-001 1 1 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-002 2 1.3 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-005 5 2.2 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-010 10 3 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-020 20 3.5 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-050 50 7 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-100 100 10 52 8 1 HVRBSP52
LTC10-150 150 10 52 8 1 HVRBSP52
LTC15-002 2 1.7 76 8 1 HVRBSP76
LTC15-010 10 3.5 76 8 1 HVRBSP76
LTC15-020 20 4.5 76 8 1 HVRBSP76
LTC15-050 50 8 76 8 1 HVRBSP76
LTC15-100 100 12 76 8 1 HVRBSP76
LTC15-200 200 15 76 8 1 HVRBSP76

හරස් යොමු වගුව 2

ආදර්ශ බලය
(W)
කම්කරු වෝල්ටීයතා
(kV)
L
දිග
(මි.මී.)
B
පළල
(මි.මී.)
පිටත විෂ්කම්භය
(මි.මී.)
D
සිදුරු විෂ්කම්භය
(මි.මී.)
G
නූල්
HVC විකල්ප මාදිලිය
UT 35 35 30 110 33 32 18 M6 HVRPFS110 හඳුන්වා දීම
UT 50 50 48 160 33 32 18 M6 HVRPFS160 හඳුන්වා දීම
UT 70 70 65 210 33 32 18 M6 HVRPFS210 හඳුන්වා දීම
UT 100 100 100 310 33 32 18 M6 HVRPFS310 හඳුන්වා දීම
UT 150 150 100 310 45 42 21 M6 HVRPFS310 හඳුන්වා දීම

වියාචනය: 3RLAB® යනු එහි අදාළ හිමිකරුවන්ගේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණකි. මෙම ලේඛනය තාක්ෂණික සංසන්දනය සහ ප්‍රතිස්ථාපන තේරීම් යොමු කිරීම සඳහා පමණක් අදහස් කරන අතර HVC සහ වෙළඳ නාමය අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් අදහස් නොකරයි.


ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාම සඳහා විකල්පයක්