全てのカテゴリ
閲覧履歴
高電圧発生装置のメーカー6社一覧や企業ランキングを掲載中!高電圧発生装置関連企業の2025年4月注目ランキングは1位:横河電機株式会社、2位:株式会社メサック、3位:興亜電機株式会社となっています。 高電圧発生装置の概要、用途、原理もチェック!
高電圧発生装置とは、電力会社から受電した低電圧の交流電流を高電圧の交流または直流電流に変換する装置です。
電力会社から送電されてくる電気自体は6.6kV、33kVなど高電圧ですが、安全のため実際に電気を使用する末端では200V、400Vなどの低電圧に変換されています。稼働に高電圧を必要とする機器を用いる際や高電圧を用いた試験を行う際には、こうした低電圧から高電圧への変換を行う必要があります。
高電圧発生装置には用途に合わせたいくつかの種類があり、それぞれ電圧特性やレンジ等が異なります。ラインナップはメーカーによって様々ですが、直流高電圧安定化電源、耐圧試験・絶縁破壊器、インパルス電圧発生装置、高圧パルス発生装置、高電圧実験装置などがあります。
2025年4月の注目ランキングベスト6
順位 | 会社名 | クリックシェア |
---|---|---|
1 | 横河電機株式会社 |
22.2%
|
2 | 株式会社メサック |
18.5%
|
3 | 興亜電機株式会社 |
18.5%
|
4 | シシド静電気株式会社 |
18.5%
|
5 | 株式会社グリーンテクノ |
14.8%
|
6 | 日新パルス電子株式会社 |
7.4%
|
業界別
💻 電子・電気機器項目別
出力電圧 V
-3,000 - 0 0 - 500 500 - 1,000 20,000 - 50,000出力電流 A
0 - 1 1 - 10 10 - 100出力電力 W
100 - 500 500 - 1,000 1,000 - 1,500動作周囲温度 ℃
-20 - 0 0 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 50 50 - 7013 点の製品がみつかりました
13 点の製品
株式会社アコン
3190人以上が見ています
最新の閲覧: 2時間前
返信の比較的早い企業
100.0% 返答率
24.0時間 返答時間
定格容量:240~2,500W 出力電圧:DC100~600V DC100V以上の高電圧出力
5種類の品番
日本測器株式会社
200人以上が見ています
最新の閲覧: 13時間前
返信の比較的早い企業
5.0 会社レビュー
100.0% 返答率
31.5時間 返答時間
■概要 ・PWMインバータ方式 ・AC出力電圧 (L-N) :700Vrms/1,050Vrms ・三相出力モード:AC、AC+DC ・三相出力容量:54kVA~900kVA ・出...
菊水電子工業株式会社
1740人以上が見ています
最新の閲覧: 7時間前
100.0% 返答率
69.8時間 返答時間
PCR-WEA/WEA2シリーズは、超小型高電力密度、高性能なPWMインバータ方式の大容量交流・直流安定化電源です。最大電力1kVA、2kVA、3kVA、...
5種類の品番
日本高周波株式会社
140人以上が見ています
最新の閲覧: 5時間前
■クライストロン用パルス変調器 PFNコンデンサ充電用 高速インバーター方式の電源 3タイプをラインアップ。充電電圧安定度等のニーズに...
日本高周波株式会社
190人以上が見ています
最新の閲覧: 23時間前
本電源は、高速インバーター方式で、高周波トランス及びダイオードブリッジ回路方式により高電圧を発生させます。クライストロンモジュ...
高電圧発生装置とは、電力会社から受電した低電圧の交流電流を高電圧の交流または直流電流に変換する装置です。
電力会社から送電されてくる電気自体は6.6kV、33kVなど高電圧ですが、安全のため実際に電気を使用する末端では200V、400Vなどの低電圧に変換されています。稼働に高電圧を必要とする機器を用いる際や高電圧を用いた試験を行う際には、こうした低電圧から高電圧への変換を行う必要があります。
高電圧発生装置には用途に合わせたいくつかの種類があり、それぞれ電圧特性やレンジ等が異なります。ラインナップはメーカーによって様々ですが、直流高電圧安定化電源、耐圧試験・絶縁破壊器、インパルス電圧発生装置、高圧パルス発生装置、高電圧実験装置などがあります。
高電圧発生装置の使用用途は装置の特徴によってさまざまですが、主な使用用途は下記の通りです。
高電圧発生装置は、増幅回路と呼ばれる増幅機能を持った電子回路を利用して低電圧から高電圧への変換を行っています。
増幅回路とは入力信号より大きなエネルギーの出力信号を得るための電子回路で、コンデンサと抵抗やダイオードといった部品で構成されています。代表的なものとしてはコッククロフト・ウォルトン回路が挙げられます。
コッククロフト・ウォルトン回路は比較的低電流で高圧の電源が必要な場合に用いられ、数10V~数100万Vまでの高電圧を作ることができます。回路を構成しているのはコンデンサと整流器 (二極真空管もしくは半導体ダイオード) で、それらの部品からなる電圧増幅回路をはしご状に積み重ねてできています。回路部品は単純なため、変圧器に比べ軽量で安価なことが特徴です。
増幅回路では、電圧を印加すると上流にあるコンデンサが最大で入力値のピーク値まで充電されます。そして下流側の極板にはこのコンデンサと電源の電圧が加算された分の電位が生じます。整流器があるため逆バイアスには電流が流れず、順バイアスを通って次のコンデンサに電流が流れると、次のコンデンサはその電位に応じて充電されます。
これを繰り返すことでコンデンサが順々に充電されていき、次第に電位は高くなっていきます。この状態で直列的に放電することで、高電圧の出力を生み出しています。
参考文献
https://www.yamabishi.co.jp/guide/yh/index.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jceeek/2014/0/2014_477/_pdf