Mik a feltételeisorozat rezonanciaelőfordulni? A Wuhan UHV gyártására specializálódottsorozat rezonancia, széles termékválasztékkal és professzionális elektromos teszteléssel. Megtalálnisorozat rezonancia, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.
Az ellenállásokból, induktorokból és kondenzátorokból álló soros áramkörben, ha az XC =induktivitás reaktancia XL egyenlő, soros rezonancia lép fel, és az U feszültség fázisa és az I áram az áramkörben megegyezik. Amikor soros rezonancia lép fel egy áramkörben, az áramkör impedanciája Z=√ R2+XC-XL2=R, az áramkör teljes impedanciája a legkisebb, és az áram eléri a maximális értékét. Ez magas feszültséget generálhat az induktorokon és a kondenzátorokon, amelyek sokszorosa a tápfeszültség feszültségének, ezért a soros rezonanciát feszültségrezonanciának is nevezik.
Sorozat rezonanciafrekvenciamodulációra és indukciós modulációra oszlik. Általában változó frekvenciájú tápegységből, gerjesztő transzformátorból, reaktorból és kapacitív feszültségosztóból áll. A vizsgált minta kondenzátora és reaktora soros rezonáns kapcsolatot alkot; A feszültségosztó a vizsgált mintával párhuzamosan van csatlakoztatva, hogy megmérje a rezonanciafeszültséget a tesztmintán, és túlfeszültség-védelmi jelet biztosítson.
A soros rezonancia-ellenállási feszültségteszt a nagyfeszültségű tesztelés új módszere, amely a reaktor induktivitását és a vizsgált objektum kapacitását használja fel egy LC-soros áramkör kialakítására, beállítja a változtatható frekvenciájú tápegység feszültségfrekvenciás kimenetét, soros rezonanciát ér el, és nagy feszültséget állít elő a vizsgált objektumon. A szakértők jól fogadták, és széles körben alkalmazzák itthon és külföldön.
Jelenleg számos érzékelő műszert fejlesztettünk ki asorozat rezonancia, beleértve a soros rezonancia-tesztelő eszközöket, a kábeles változó frekvenciájú soros rezonancia-tesztelő eszközöket, az alállomási változó frekvenciájú soros rezonancia-tesztelő eszközöket és a CVT-vizsgálathoz használt rezonancianövelő eszközöket.
A rezonancia elve szerint tudjuk, hogy ha az L áramreaktor X1 induktivitásértéke megegyezik az áramkörben lévő Xc kapacitásértékkel, akkor az áramkör rezonanciaállapotba kerül. Ekkor csak az R áramköri ellenállás vesz igénybe aktív energiát az áramkörben, míg a meddőteljesítmény oda-vissza oszcillál a reaktor és a vizsgált minta kondenzátora között, ezáltal nagy feszültséget generál a vizsgált mintán.
A sorozatrezonancia előfordulásának feltételei:
X L =X C
Az L és C soros rezonancia által generált nagy feszültség miatt a tekercsek vagy a kondenzátorok meghibásodását okozhatja. Ezért az energetikábansorozat rezonancialehetőség szerint kerülni kell, és soros rezonanciavizsgáló eszközöket is használnak az áramrendszer észlelésére.
A soros rezonancia előnyei
1. A szükséges teljesítménykapacitás jelentősen lecsökken. A soros soros rezonanciavizsgáló készülék rezonanciareaktorokat és a vizsgált objektum kapacitását használja a rezonancia generálására, ezáltal eléri a szükséges nagy feszültséget és nagy áramerősséget. A teljes rendszerben a tápegységnek csak a rendszer aktív fogyasztási részét kell biztosítania. Ezért a teszthez szükséges tápegység csak 1/Q-szorosa a tesztkapacitásnak (Q a minőségi tényező).
2. A berendezés súlya és térfogata jelentősen csökkent. A soros rezonáns tápegységben nemcsak a terjedelmes, nagy-teljesítményű feszültségszabályozó eszközt és a hagyományos nagy-teljesítményű teljesítmény-frekvencia-teszttranszformátort hagyják ki, hanem a rezonáns gerjesztésű tápegységnek is csak a tesztkapacitás 1/Q-ára van szüksége, ami jelentősen csökkenti a rendszer tömegét és térfogatát, általában 1/5-1/10-ét a hagyományos teszteszközöknek.
3. Javítsa a kimeneti feszültség hullámformáját. A rezonáns tápegység egy rezonáns szűrőáramkör, amely javítja a kimeneti feszültség hullámforma-torzítását, jó szinuszhullámot eredményez, és hatékonyan akadályozza meg a tesztminta harmonikus csúcsok által okozott téves meghibásodását.
4. Akadályozza meg, hogy nagy-zárlati áramok megégessék a hibapontot. Rezonáns állapotban, amikor a vizsgált minta szigetelésének gyenge pontja megszakad, az áramkör azonnal elhangolódik (a kapacitás megváltozik, nem felel meg a rezonanciafeltételnek), és az áramköri áram gyorsan a normál tesztáram 1/Q-jára csökken. Párhuzamos rezonancia vagy hagyományos teszttranszformátorok használata esetén azonban a váltakozó áramú feszültségállóság tesztelésére a letörési áram azonnal több tízszeresére nő. A kettőhöz képest a rövidzárlati áram-százszor eltér a megszakítási áramtól. Tehát a soros rezonancia hatékonyan képes azonosítani a szigetelés gyengeségeit anélkül, hogy nagy{8}}zárlati áramok kellene a hibapontot égetniük.
5. Nem lesz túlfeszültség helyreállítás. Amikor a tesztminta meghibásodást és felvillanást tapasztal, a rezonanciaviszonyok elvesztése miatt a nagyfeszültség azonnal megszűnik, az ív azonnal kialszik, a készülék védőáramköre aktiválódik, a kimenet megszakad.





