A Taajuusmodulointisarjan resonanssi (tunnetaan myös nimellä sarjan resonanssi)ja värähtelevä korkea - jännitegeneraattori
Tekninen kenttä
Tämä hyötymalli liittyy täydelliseen sähkötestauslaitteiden joukkoon, erityisesti paineistolaitteeseen taajuuden säätöresonanssista korkeajännitestiä varten, jota käytetään sähkölaitteisiin tai komponentteihin, joissa käytetään AC: n korkeajännitettä.
Taustatekniikka
Kaikki nämä tekniikat testaavat ja arvioivat voiman mittauslaitteiden tai -laitteiden eristystilaa ennen sähköpiiri tai sen jälkeen otetaan käyttöön tai ylläpidetään. Näissä tarkastuksissa AC -jännite on perus- ja tärkeä testi, kun taas osittainen purkautumismittaus on edistynyt mittausmenetelmä, jolla on eristystila, joka voi diagnosoida ja ennustaa äskettäin kehitetyn kehityssuuntaustoiminnon varhaisessa vaiheessa. Molemmat testit vaativat AC: n korkean jännitteen levittämisen testatulle tuotteelle, kun taas osittainen purkaustestaus vaatii puhdasta siniaalton paineen lähteen lähtöä, muuten korkeammat ääniaallot tai häiriöt vaikuttavat osittaisen purkauksen mittaukseen.
Korkeajänniteviestinnän soveltamiseen on suunnilleen kolme menetelmää: ulkoinen viritys, induktio ja resonanssi. Resonanssimenetelmä on käyttää reaktoria ja näytettä (vastaa kondensaattoria) LC -silmukan muodostamiseksi siten, että silmukka saavuttaa resonanssin ja säätää tilan lähettämällä tiloja, kuten tunnistus- tai taajuusmodulaatio, tuottaen siten näytteen korkeajännitettä. Taajuuden modulaatiosarjan resonanssin ja värähtelyn aallot korkeat - jännitegeneraattorit on käytettävä nopeasti resonanssitilan paineistuksen saavuttamiseksi. Sitten virtalähde kiihtyy elektronisen kytkimen lyhyen - piirin piirin kautta, ja edellisen LC -silmukan jännitteen värähtelyn vaimennuksen pieniä vaihteluita käytetään AC -virran levittämiseen testinäytteeseen uudelleen osittaisen purkauksen mittauksen loppuun saattamiseksi. Silmukan passiivisen luonteen vuoksi se ei vaikuta tehonhäiriöiden mittaamiseen, joten sitä ei ole.
Taajuusmodulointisarjan resonanssin ja värähtelyn korkean - jännitereneraattorin aaltomuoto muodostettiin aikaisemmin muuttuvan taajuusvirtalähteen, ajomuuntajan, resonanssireaktorin ja jännitteenjakajan avulla. Huolimatta jännitekestävän elektronisten kytkimien korkeista vaatimuksista, tällä generaattorilla ei ole värähtelevän korkean - jännitegeneraattorin tasavirta -aaltoa. Sen sijaan se ohittaa muuttujan taajuusvirtalähteen jännitettä, kun tarvitaan värähtelevää aaltoa, ohjaa triviaalia yksityiskohtia ja vertaa sitä värähtelevään korkeaan - jännitteen DC -latausaaltoon. Painegeneraattori, monet aseman muuntajat ja järjestelmäryhmän ohjelmistopakettien lukumäärä kasvavat, mikä vaikeuttaa käyttöä.
Tämän hyödyllisyysmallin tarkoituksena on tarjota korkeajännitegeneraattori, jolla on taajuusmodulointisarjan resonanssi ja värähtely, jota käytetään AC: n korkeajännitteen soveltamiseen teholaitteisiin tai komponentteihin ja osittaisten purkaustestien vaatimusten täyttämiseen. Siksi esillä oleva hyödyllisyysmalli ottaa muuntajan/reaktorin ja näytteen (vastaa kondensaattoria) LC -piirin muodostamiseksi ja käyttää muuttuvaa taajuusvirtalähdettä sarjassa sisääntulopiirin kanssa herättämiseksi uudelleen. Säätämällä taajuutta, piiri saavuttaa resonanssitilan. Ajajännite, lisää käyttöjännite uudelleen, jotta resonanssipotentiaali saavuttaa ennalta määritetyn arvon ja suorittaa resonanssipuristus. Kun mittausasema on sijoitettu, muuttuvan taajuusvirtalähde on sammutettava. LC -piiri tuottaa värähteleviä jännitteitä ja virran aaltoja. Vaimentamalla eksponentiaalisesti näytettä saadaan värähteleväjännite, jolla on siniaalto amplitudi ja suoritetaan useita hyllyjen poistokokeita, joissa on vähän vaimennusta. Muuntajien/reaktorien käytön vuoksi ajomuuntaja ja resonanssireaktori on vaihdettava aiemmin, mikä johtaa kolmen tai neljään koostumukseen kokonaisella laiteyksiköllä. Taajuusmuutosyksikön, muuntajan/reaktorin ja jännitteen jakajan mittaamisen tekniset piirteet muodostavat täydelliset laitteet. Laitteiden ja hallinnan kokoonpanoa on yksinkertaistettu huomattavasti, ja valmistus- ja ylläpitokustannukset ovat vähentyneet huomattavasti. Suorita ylimääräisten poistojen testi, minimaaliset vaihtelut muutamassa ensimmäisessä hajoamisessa. Aikaisemmin muuntajien/reaktoreiden käytön vuoksi aseman muuntajien ja resonanssireaktorien korvaamiseksi täydellisen laitesarjan komponentit jaettiin kolmeen osaan ja neljään osaan muodostaen täydellisen laitteen, jolla oli kolme teknistä ominaisuutta. Tämä yksikkö koostuu muuttuvan taajuusvirtalähteen, muuntajien/reaktoreista, jännitteiden jakajien mittaamisesta jne. Siksi laitteiden ja hallinnan kokoonpanoa on yksinkertaistettu huomattavasti, ja valmistus- ja ylläpitokustannukset ovat vähentyneet huomattavasti. Suorita ylimääräisten poistojen testi, minimaaliset vaihtelut muutamassa ensimmäisessä hajoamisessa. Aikaisemmin muuntajien/reaktoreiden käytön vuoksi aseman muuntajien ja resonanssireaktorien korvaamiseksi täydellisen laitesarjan komponentit jaettiin kolmeen osaan ja neljään osaan muodostaen täydellisen laitteen, jolla oli kolme teknistä ominaisuutta. Tämä yksikkö koostuu muuttuvan taajuusvirtalähteen, muuntajien/reaktoreista, jännitteiden jakajien mittaamisesta jne. Siksi laitteiden ja hallinnan kokoonpanoa on yksinkertaistettu huomattavasti, ja valmistus- ja ylläpitokustannukset ovat vähentyneet huomattavasti. Täydelliset laitteet koostuvat kolmesta teknisestä ominaisuudesta: muuttuvan taajuuden virtalähde, muuntaja/reaktori ja jännitteenjakajan mittaus, laitteiden ja hallinnan koostumuksen yksinkertaistaminen ja valmistus- ja ylläpitokustannusten vähentäminen. Täydelliset laitteet koostuvat kolmesta teknisestä ominaisuudesta: muuttuvan taajuuden virtalähde, muuntaja/reaktori ja jännitteenjakajan mittaus, laitteiden ja hallinnan koostumuksen yksinkertaistaminen ja valmistus- ja ylläpitokustannusten vähentäminen.





