Az LC sorozatú rezonancia alkalmazása

Nov 12, 2025 Hagyjon üzenetet

Az LC sorozatú rezonancia alkalmazása? A Wuhan UHV gyártására specializálódottsorozat rezonancia, széles termékválasztékkal és professzionális elektromos teszteléssel. Megtalálnisorozat rezonancia, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.

 

AC Resonant Test Set


Rezonancia okozta hátrányok


A rezonanciát főként nagy{0}}teljesítményű átalakító berendezések (beleértve a kémiai elektrolitikus egyenirányító berendezéseket) és más nemlineáris terhelések, úgynevezett harmonikus források generálják. A felharmonikus források által keltett rezonancia nemcsak az elektromos hálózatot és más áramfelhasználókat, hanem önmagát is veszélyezteti. Ezért a harmonikus szabályozás szükséges és gyakorlati gazdasági előnyökkel jár. Példa: Egy bizonyos vegyi üzemet a Haocun állomás táplál. Az állomáson három 10,8 Mvar-os párhuzamos kondenzátor van beépítve, amelyek sorba vannak kötve 4,5%, 7% és 12% reaktancia-arányú reaktorokkal. Az ötödik és a feletti, a negyedik és feletti, valamint a harmadik és feletti harmonikusok erősítésének korlátozására, valamint az ötödik, negyedik és harmadik felharmonikusok hiányos rezgésszűrésének kialakítására szolgálnak. Az üzembe helyezés után a kondenzátorok súlyos túlterhelést és abnormális zajt tapasztaltak. Egyes kondenzátorok röviddel az üzembe helyezés után kidudorodtak. A későbbi tesztelés során kiderült, hogy a busz harmonikus feszültsége és a kondenzátoráramkör harmonikus árama meghaladta a szabványt. A berendezés további károsodásának elkerülése érdekében az összes 10,8 Mvar-os kondenzátort üzemen kívül helyezték. A Hecun Station további vizsgálata azt mutatja, hogy a harmonikusok főként egy bizonyos vegyi üzemből származnak, magas harmonikus tartalommal és széles frekvenciaspektrummal (a legalacsonyabb a másodlagos). A vegyi üzemben a vezetékezéssel, berendezés-konfigurációval és a villamosenergia-elosztó rendszer működésével kapcsolatos többszöri vizsgálatot, szakszemélyzet által végzett tesztelést követően a helyzet alapvetően megragadt, a második és magasabb felharmonikus generáció okainak elemzése, valamint a hatékony irányítási tervek megfogalmazása megtörtént.


Alkalmazása sorozat rezonancia


frekvenciaválasztás


A soros rezonáns áramkörök frekvenciaválasztási jellemzőit a rádióvevők hangoló áramkörében használják a jelek kiválasztására. A vevőantenna különböző frekvenciájú jeleket vesz, és megfelelő elektromotoros erőket indukál a soros rezonanciakörben. Ezen a ponton a "változókondenzátor" értékének megváltoztatása soros rezonancia állapotba állítja be a kívánt jelfrekvenciát. Az áramkör impedanciája minimális, és az áram ezen a frekvencián maximalizálva van. Ezen a frekvencián a legnagyobb a feszültség is a változtatható kondenzátor mindkét végén. A más frekvenciájú jelek azonban a rezonancia hiánya miatt gyengülnek, így az áramkörben nagyon kicsi az áram, így szerepet játszik a jelek kiválasztásában és az interferencia elnyomásában.


szűrő


Ha egy trapéz vagy téglalap alakú hullámot szinuszos jellé alakítanak át, akkor a magas -rendű harmonikusokat ki kell szűrni. Egy egyszerű módszer a trapéz vagy téglalap alakú hullám Fourier-soros kiterjesztése, hogy végtelen számú páratlan harmonikus AC komponenst kapjunk, és minden harmonikus maximális értéke gyorsan csökken a harmonikus sorrend növekedésével. Látható, hogy mindaddig, amíg a trapéz- vagy négyszöghullámban a maximális harmadik és ötödik harmonikust kiszűrjük, viszonylag standard szinuszhullámot kaphatunk. A rezonancia a téglalap alakú hullámok alapharmonikusában lép fel, ami azt jelenti, hogy a szűrőáramkör a rezonancia jellemzőiből tudja, hogy ha egy bizonyos frekvencián váltakozó árammal soros rezonancia lép fel, akkor a váltakozó áramú teljesítmény impedanciája azon a frekvencián a legkisebb, míg párhuzamos rezonancia esetén az AC motor impedanciája ezen a frekvencián a legnagyobb.


jellemzője


A feszültség hullámformája jó.Sorozat rezonanciaolyan feszültségállósági állapot, amely közel áll a teljes rezonanciához. Ha a vizsgálati mintában a szigetelés gyenge pontja megszakad, az áramkör elveszíti a rezonancia feltételeit. Ezért a zárlati áram-azonnal a tesztáram egytizedére csökken, a magas feszültség azonnal eltűnik, és az ív azonnal kialszik. A hagyományos vizsgálati módszerek használatával azonban a rövidzárlati áram-nagyon nagy lesz, és a tesztminta soros rezonanciát képezhet a teszttranszformátorral, ami jelentős túlfeszültséget eredményezhet, ami nagyon káros a tesztmintára és a vizsgálóberendezésre. Kis méretű és könnyű, alkalmas helyszíni használatra-. A teszttápegység kapacitásának és tömegének jelentős csökkenése, valamint a terjedelmes feszültségszabályozók kiiktatása miatt könnyebben szállítható és megoldható a helyszíni teszttápellátási problémák-. Könnyen csatlakoztatható, egyszerűen kezelhető, a feszültség és a frekvencia folyamatosan és finoman állítható, nagy felbontással és jó stabilitással.


10kV vizsgálati módszer és elv


A villamosenergia-rendszer folyamatos fejlesztésével, a rendszer kapacitás- és feszültségszintjének növekedésével a villamos berendezések vizsgálati módszerei fejlesztésre szorulnak. Mert az erősáramú berendezések vizsgálati előírásai és megelőző vizsgálati előírásai szerint a nagyfeszültségű forrást igénylő elektromos berendezéseken AC feszültségállósági vizsgálatokat kell végezni. A nagyfeszültség elérésének korábbi módja az volt, hogy nagy arányú feszültségtranszformátort használtak a teljesítményfrekvencia növelésére. Ezzel a fokozási módszerrel a felhasznált berendezések nagy és terjedelmes mérete miatt darut kell használni a mozgatáshoz és a telepítéshez, ami rendkívül kényelmetlenné teszi a helyszíni tesztelést-. A soros rezonancia elvén tervezett új erősítő nemcsak az ügyetlen vizsgálóberendezések problémáját oldja meg, hanem jól teljesíti az elektromos berendezések feszültségállósági vizsgálatát is. Ugyanennek a berendezésnek a soros rezonancianövelő eszközzel történő teszteléséhez csak induktorokra, kondenzátorokra és néhány kisebb segédberendezésre van szükség. A kísérlet során minden kondenzátorcsoportot párhuzamosan kapcsolunk, majd sorba kapcsolunk egy induktorral. A tesztprojekt moduláris átfedő módszerrel történő összeszerelésével fejezhető be. Ennek a teszteszköznek a költsége nagyon hasonlít egy nagy arányú feszültségtranszformátoréhoz, kevesebb, mint 100 000 jüan. A soros rezonanciafokozó berendezés alkalmazása azonban túlzott költségeket takaríthat meg minden egyes tesztnél, és elkerülheti a teszt nehézségeit. Tehát a sorozat rezonancianövelő eszköz jó gazdasági és gyakorlati értékkel rendelkezik, és elkezdték népszerűsíteni a mérnöki tesztekben.


Tekintettel arra, hogy a tesztminta paraméterei befolyásolhatják az eredeti soros áramkör jellemzőit, a Cx és C, Co és L közötti kapcsolatot elemezni kell, és úgy kell tekinteni, hogy rezonanciát vált ki az áramkörben. Az L és C beállításával az áramkör a rezonanciaponthoz kerülhet. Látható, hogy bár asoros rezonancia vizsgálati rendszermegoldja az ügyetlen berendezés hátrányát, a különböző eszközök tesztelésekor rezonanciaelv alapján előre ki kell számítani L és C értékét. A soros rezonancia alkalmazási eszközének használatával kényelmes a transzformátor AC feszültségállósági vizsgálata. A különbség azonban az, hogy amikor a transzformátornak nagy a földelési kapacitása, akkor annak kapacitásértékét be kell számítani a hangolásba, míg ha a földhöz viszonyított kapacitás nagyon kicsi, akkor a hangolás során csak magának a műszernek a rezonancia állapotát kell figyelembe venni. Ezen túlmenően a transzformátor primer és szekunder oldala között jelentős különbségek vannak a paraméterjellemzők között. Ezért szükséges a vizsgálati rendszerben felvett L és C értékek pontos kiszámítása és tervezése.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat