Anvendelse af serieresonanskredsløb? Wuhan UHV har specialiseret sig i produktion afserie resonans, med en bred vifte af produktudvalg og professionel elektrisk test. At findeserie resonans, vælg Wuhan UHV.
I henhold til kravene til overdragelsestest af elektrisk udstyr er AC-modstandsspændingstest påkrævet for kapacitivt udstyr såsom transformere, GIS-systemer, SF6-afbrydere, strømtransformatorer, strømkabler og bøsninger under overdragelse. Ved brug af den traditionelle strømfrekvensspændingstestmetode til AC-modstandsspændingstestning af kapacitivt udstyr, er boostingtesttransformatoren omfangsrig og stor, og det er vanskeligt at opnå en højstrømsteststrømforsyning på stedet. Sammenlignet med traditionelle testmetoder har variabel frekvensserieresonans fordelene ved lille indgangseffektkapacitet, let udstyrsvægt, høj kvalitetsfaktor, automatisk tuning, flere beskyttelser og fleksible kombinationsmetoder.
På grund af det faktum, at serieresonansstrømforsyningen genererer højspænding og høj strøm gennem resonans mellem resonansreaktoren og den testede kondensator, behøver teststrømforsyningen kun at give systemet aktivt strømforbrug, så dets nødvendige strømforsyning er kun 1/Q af testkapaciteten. Desuden, da serieresonanstesten ikke kræver en høj-effektspændingsreguleringsanordning og en effektfrekvenstesttransformator, behøver resonansexcitationsstrømforsyningen kun 1/Q af testkapaciteten, hvilket i høj grad reducerer vægten og volumen af serieresonanssystemet. Derudover er resonansstrømforsyningen et resonansfiltreringskredsløb, der kan forbedre udgangsspændingsbølgeformen og derved forhindre harmoniske spidser i at forårsage falsk nedbrydning af testprøven. I serieresonanstilstanden, når det svage punkt af isoleringen af testprøven er brudt ned, mister kredsløbet øjeblikkeligt resonans, og sløjfestrømmen falder hurtigt til 1/Q af den normale teststrøm, så det kan også forhindre store kortslutningsstrømme i at brænde fejlpunktet.
Elektriske højspændingseksperimenter er hovedsageligt rettet mod at inspicere sikkerheden af isoleringssystemudstyr i elsystemer, og samtidig bør der udføres regelmæssige tests på elektrisk udstyr under daglig drift. AC-modstandsspændingstest er en almindelig eksperimentel metode i højspændingselektriske eksperimenter, men den kræver høje krav til strømforsyning og udstyr. Anvendelsen af serieresonansudstyr reducerer i høj grad vanskeligheden ved AC-modstandsspændingstest og gør det muligt for testen at forløbe jævnt. Derfor er det nødvendigt at analysere og studere anvendelsen afserie resonansi højspændingstestning.
Oversigt over serieresonans
I højspændingseksperimenter er anvendelsen af serieresonans at bruge et RLC-serieresonanskredsløb til at generere resonans, så strømmen og strømforsyningsspændingen er i fase, hvilket giver effekten af, at reaktiv effektspænding er den samme, men modsat i fase, og hele kredsløbet vil udvise modstand. Blandt dem afhænger størrelsen af resonansstrømmen af modstandens størrelse, og dens resonansfrekvens justeres af kredsløbsparametrene L og C. Ved at justere disse to parametre kan serieresonans opnås. Ud fra dette kan det ses, at for at anvende serieresonansteknologi i højspændingseksperimenter, omfatter det første resonansudstyr, der bør udstyres, to dele, nemlig reaktorer og kondensatorer. Blandt dem genererer reaktoren induktans L, mens kondensatoren genererer kapacitans C. Ved at justere værdierne af L og C for at få frekvensen af det eksterne strømsignal i overensstemmelse med kredsløbets faste frekvens, vil der opstå resonans i kredsløbet. Når der opstår resonans, er spændingsværdien opnået på kondensatoren og induktoren den maksimale, således at den maksimale spændingsværdi kan bruges til at teste testobjektet for strømudstyret for at opnå formålet med testen. Helt konkret omfatter hele seriens resonansenhed hovedsageligt en spændingsregulerende strømforsyning med variabel frekvens, en magnetiseringstransformator, en-højspændingsreaktor og en høj-spændingsdeler. Blandt dem giver den variabel frekvens spændingsregulerende strømforsyning hovedsagelig justerbar frekvens og amplitudespænding i eksperimenter med flere beskyttelsesfunktioner såsom overspændingsbeskyttelse, udladningsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse. Excitationstransformatoren kan hæve udgangsspændingen af den variabel frekvens strømforsyning til den nødvendige spænding til testen, således at den variable frekvens spænding opfylder resonanskravene. Højspændingsdeler bruges til at måle testspænding og beskytte signaler; Den elegante reaktor er en uundværlig komponent i resonanskredsløbet og et vigtigt værktøj til at generere resonans. Når systemfrekvensen matcher strømfrekvensen, opstår serieresonans.
Sammenlignet med vekselstrømsfrekvensmodstandsspændingstestanordningenvariabel frekvens serieresonanshar fordelene ved lille strømkapacitet, let vægt af testudstyret, god udgangsspændingsbølgeform og kan effektivt forhindre harmonisk spids i at forårsage falsk nedbrydning af testprøven og kan undgå stor kort-kredsløbsstrøm, der brænder fejlpunktet. Princippet, teknisk applikationsanalyse og felttest af serieresonans med variabel frekvens viser, at det har enestående tekniske fordele og gode anvendelsesmuligheder i kraftteknisk test.





