Sarja resonanssi AC kestää jännite? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.
AC-kestojännitetesti on välttämätön ja helpoimmin havaittava ongelma sähkölaitteiden testauksessa. AC-kestävyystestiin vaadittava tehotaajuuden korkea jännite tuotetaan yleensä korkean{1}}jännitteen testimuuntajan tai sen sarjalaitteen kautta. Jos tehostusprosessin aikana virta kasvaa voimakkaasti jännitesäätimen säädön myötä, mutta jännite pysyy periaatteessa ennallaan tai osoittaa laskutrendiä, johtuu se liiallisesta koekuormituksesta ja testauslaitteiston riittämättömästä kapasiteetista. Tilavuus- ja painorajoituksista johtuen testauslaitteiston kapasiteettia ei voida tehdä kovin suureksi. Jännitevastustavoitteen saavuttamiseksi kokeessa on käytettävä reaktanssikompensointia.
Testatuille laitteille, joiden testijännite ei ylitä kokeen muuntajan nimellisjännitettä ja pieni sähkökapasiteetti, voidaan käyttää rinnakkaisresonanssimenetelmää sen saavuttamiseen, kun taas testatuissa laitteissa, joiden testijännite ylittää kokeen muuntajan nimellisjännitteen tai suurissa kapasitanssinäytteissä, käytetään usein sarjaresonanssipiiriä korkean jännitteen saamiseksi tehotaajuudella tai muilla taajuuksilla.
Tietoliikennejännitevastuksen periaate
Eri periaatteiden mukaan työmaalla on yleensä kahta tyyppiä-vaihtovirran kestojännitettä: rinnakkaisresonanssi jasarjan resonanssi. Rinnakkaisresonanssin etuna on, että suoritettaessa kestävyysjännitetestejä laitteille, joiden kapasitanssi on pieni ja vaadittu testijännite pienempi kuin testimuuntajan nimellisjännite, laite on kevyt, helppo kompensoida ja tuottaa tehotaajuusjännitteen.
Perusmenetelmät vianmääritykseen
Kun etsitään syytä liialliseen tasavirtaresistanssin epätasapainoon, tulee käyttää seuraavia menetelmiä:
(1) Testatun käämin kytkentämenetelmän perusteella voidaan mitata DC-resistanssin epätasapainosuhteen virhekoko testiarvon tarkkuuden määrittämiseksi ja vikadiagnoosin tavoitearvon vahvistamiseksi.
(2) On tarpeen kerätä ja säätää käyttöolosuhteet ajoissa, erityisesti kun ulostulossa tai sisääntulossa on oikosulku, ymmärtää täysin vikailmiö ja toimintaparametrit, kiinnittää huomiota vikaprosessiin ja -kohtaan, vikavirran suuruuteen ja kestoon, analysoida lämpöstabiilisuustila ja tehdä alustava diagnoosi.
(3) Eristysöljystä on mahdollista tehdä kattava analyysi ja analysoida sen materiaalin ja erilaisten kaasukomponenttien muodostumisen välistä suhdetta, sen muodostumisen olosuhteita ja muuntajalaitteiden ominaisuuksia, jotka heijastuvat eri indikaattoreiden testituloksissa.
(4) Muuntajan rungon rakenteen ja ominaisuuksien sekä nykyisen koetilanteen kattavan analyysin perusteella sen omien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti on mahdollista korjata normin ylittävän tasavirtaresistanssin epätasapainon vian sijainti ja syy sekä kompensoida kohtuudella määräysten aiheuttamaa vahinkoa.
(5) Osaa tunnistaa vikakohdan ja syyn, kehittää vian ratkaisun, valmistella vastaavat laitteet ja tarvikkeet sekä suorittaa viankäsittelyn.
Sähköverkon vaihtojännitteen testauslaitteen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sähköjärjestelmän AC-kestävyystestilaitteen automaattiseen tunnistusjärjestelmään. Sähköjärjestelmän AC-kestävyyden testauslaitteen tulee tunnistaa oikein suojattavien johtokomponenttien tila ja erottaa tarkasti se osa, jossa vialliset linjakomponentit esiintyvät.





