LC-sarjan resonanssin sovellus

Nov 12, 2025 Jätä viesti

LC-sarjan resonanssin soveltaminen? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


Resonanssin aiheuttamat haitat


Resonanssia synnyttävät pääasiassa suuritehoiset{0}}muuntimet (mukaan lukien kemialliset elektrolyyttiset tasasuuntauslaitteet) ja muut epälineaariset kuormat, joita kutsutaan harmonisiksi lähteiksi. Yliaaltojen synnyttämä resonanssi ei ainoastaan ​​vaaranna sähköverkkoa ja muita sähkönkäyttäjiä, vaan vaarantaa myös itsensä. Siksi harmoninen ohjaus on välttämätöntä ja siitä on käytännön taloudellista hyötyä. Esimerkki: Tietty kemiantehdas saa virtansa Haocunin asemalta. Asemaan on asennettu kolme sarjaa 10,8 Mvar:n rinnakkaiskondensaattoreita, jotka on kytketty sarjaan reaktorien kanssa, joiden reaktanssiarvot ovat vastaavasti 4,5 %, 7 % ja 12 %. Niitä käytetään rajoittamaan viidennen ja yliaallon, neljännen ja ylemmän sekä kolmannen ja yliaallon vahvistusta ja muodostamaan epätäydellinen värähtelysuodatus vastaavasti viidennelle, neljännelle ja kolmannelle harmoniselle. Käyttöönoton jälkeen kondensaattorit kokivat vakavaa ylikuormitusta ja epänormaalia melua. Jotkut kondensaattorit pullistuivat pian käyttöönoton jälkeen. Myöhemmässä testauksessa havaittiin, että väylän harmoninen jännite ja kondensaattoripiirin harmoninen virta ylittivät standardin. Laitteiston lisävaurioiden estämiseksi kaikki 10,8 Mvar:n kondensaattorit poistettiin käytöstä. Hecun Stationin lisätestaukset osoittavat, että yliaallot tulevat pääosin tietystä kemiantehtaasta, jolla on korkea harmoninen pitoisuus ja laaja taajuusalue (matalin on toissijainen). Ammattihenkilöstön suorittamien useiden tutkimusten ja testien jälkeen kemian tehtaan sähkönjakelujärjestelmän kaapeloinnista, laitekokoonpanosta ja toiminnasta on tilanne periaatteessa käsitelty, toisen ja korkeamman harmonisen sukupolven syyt on analysoitu ja tehokkaat hallintosuunnitelmat laadittu.


Sovellus sarjan resonanssi


taajuuden valinta


Sarjaresonanssipiirien taajuudenvalintaominaisuuksia käytetään radiovastaanottimien virityspiireissä signaalien valitsemiseen. Vastaanotinantenni vastaanottaa eri taajuisia signaaleja ja indusoi vastaavat sähkömotoriset voimat sarjaresonanssipiiriin. Tässä vaiheessa "muuttuvan kondensaattorin" arvon muuttaminen säätää halutun signaalitaajuuden sarjaresonanssitilaan. Piirin impedanssi minimoidaan ja virta tällä taajuudella maksimoidaan. Jännite tällä taajuudella on myös korkein säädettävän kondensaattorin molemmissa päissä. Muiden taajuuksien signaalit kuitenkin vaimentuvat resonanssin puuttumisen vuoksi, joten virtapiirissä on hyvin pientä, joten sillä on rooli signaalien valinnassa ja häiriöiden vaimentamisessa.


suodatus


Jos puolisuunnikkaan tai suorakaiteen muotoinen aalto muunnetaan sinisignaaliksi, korkean -kertaluvun harmoniset on suodatettava pois. Yksinkertainen menetelmä on käyttää puolisuunnikkaan tai suorakulmaisen aallon Fourier-sarjan laajennusta saadakseen äärettömän määrän parittomia harmonisia AC-komponentteja, ja kunkin harmonisen maksimiarvo pienenee nopeasti harmonisen järjestyksen kasvaessa. Voidaan nähdä, että niin kauan kuin suurin kolmas ja viides harmoninen puolisuunnikkaan tai suorakaiteen aallosta suodatetaan pois, voidaan saada suhteellisen standardi siniaalto. Resonanssi esiintyy suorakaiteen muotoisten aaltojen perusharmonisessa, mikä tarkoittaa, että suodatuspiiri tietää resonanssin ominaisuuksista, että sarjaresonanssin esiintyessä vaihtovirralla tietyllä taajuudella on AC-tehon impedanssi tällä taajuudella pienin, kun taas rinnakkaisresonanssin esiintyessä on AC-moottorin impedanssi tällä taajuudella suurin.


ominaisuus


Jännitteen aaltomuoto on hyvä.Sarjan resonanssion jännitteenkestotila, joka on lähellä täyttä resonanssia. Kun testinäytteen eristyksen heikko kohta hajoaa, piiri menettää resonanssiolosuhteet. Siksi oikosulkuvirta putoaa välittömästi kymmenesosaan testivirrasta, korkea jännite katoaa välittömästi ja kaari sammuu välittömästi. Perinteisiä testausmenetelmiä käytettäessä oikosulkuvirta on kuitenkin erittäin suuri, ja testinäyte voi muodostaa sarjaresonanssia testimuuntajan kanssa, mikä johtaa merkittävään ylijännitteeseen, mikä on erittäin haitallista testinäytteelle ja testauslaitteistolle. Pienikokoinen ja kevyt, sopii paikan päällä-käyttöön. Testivirtalähteen kapasiteetin ja painon merkittävän pienenemisen sekä isojen jännitesäätimien eliminoinnin ansiosta sitä on helpompi kuljettaa ja ratkaista paikan päällä-testivirtalähteen ongelmat. Helppo kytkeä, helppokäyttöinen, jännitteen ja taajuuden säätö voidaan säätää jatkuvasti ja hienosti, korkealla resoluutiolla ja hyvällä vakaudella.


10kV testausmenetelmä ja periaate


Sähköjärjestelmän jatkuvan kehityksen sekä järjestelmän kapasiteetin ja jännitetason nousun myötä sähkölaitteiden testausmenetelmiä on parannettava. Koska voimalaitteiden testausmääräysten ja ennaltaehkäisevän testauksen määräysten mukaan on välttämätöntä suorittaa AC-kestävyystestejä sähkölaitteille, jotka edellyttävät korkeajännitelähdettä. Aikaisempi menetelmä korkean jännitteen saamiseksi oli käyttää suuren suhteen jännitemuuntajaa tehotaajuuden lisäämiseen. Tätä tehostusmenetelmää käytettäessä käytettävien laitteiden suuren ja ison koon vuoksi on käytettävä nosturia siirtämiseen ja asennukseen, mikä tekee paikan päällä suoritettavasta-testauksesta erittäin hankalaa. Uusi sarjaresonanssiperiaatteella suunniteltu tehostuslaite ei ainoastaan ​​ratkaise kömpelöjen testauslaitteiden ongelmaa, vaan myös viimeistelee hyvin sähkölaitteiden kestävyysjännitetestin. Saman laitteen testaamiseen sarjaresonanssitehostinlaitteella tarvitaan vain keloja, kondensaattoreita ja joitain pieniä apulaitteita. Kokeen aikana jokainen kondensaattoriryhmä kytketään rinnan ja kytketään sitten sarjaan kelan kanssa. Testiprojekti voidaan suorittaa kokoamalla ne modulaarisella päällekkäismenetelmällä. Tämän testilaitteen hinta on hyvin samanlainen kuin suuren suhdejännitemuuntajan hinta, alle 100 000 yuania. Sarjaresonanssitehostuslaitteen käyttö voi kuitenkin säästää kohtuuttomia kustannuksia jokaisessa testissä ja välttää testin vaikeudet. Sarjan resonanssitehostuslaitteella on siis hyvä taloudellinen ja käytännöllinen arvo, ja sitä on alettu mainostaa teknisissä testeissä.


Koska testinäytteen parametrit voivat vaikuttaa alkuperäisen sarjapiirin ominaisuuksiin, Cx:n ja C:n, Co:n ja L:n välinen suhde on analysoitava ja katsottava aiheuttavan resonanssia piirissä. L:n ja C:n säätäminen voi tuoda piirin resonanssipisteeseen. Voidaan nähdä, että vaikkasarjan resonanssitestijärjestelmäratkaisee kömpeleiden laitteiden haitan, L:n ja C:n arvot on tarpeen laskea etukäteen resonanssiperiaatteella eri laitteita testattaessa. Sarjaresonanssisovelluslaitetta käyttämällä on kätevää suorittaa muuntajan AC-kestojännitetestejä. Erona on kuitenkin se, että kun muuntajalla on suuri kapasitanssi maadoitukseen nähden, sen kapasitanssiarvo on sisällytettävä viritykseen, kun taas kun kapasitanssi maahan on hyvin pieni, tulee virityksen aikana huomioida vain instrumentin itsensä resonanssitila. Lisäksi muuntajan ensiö- ja toisiopuolen parametriominaisuuksissa on merkittäviä eroja. Siksi testausjärjestelmässä otetut L- ja C-arvot on laskettava ja suunniteltava tarkasti.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus