A soros rezonanciatűrő feszültség vizsgálati módszerével kapcsolatban

Oct 16, 2025 Hagyjon üzenetet

A váltakozó áramú feszültségállósági vizsgálat a legszigorúbb, leghatékonyabb és legközvetlenebb vizsgálati módszer az elektromos berendezések szigetelési szilárdságának értékelésére, és egyben a jelenlegi elektromos szabályozás által megkövetelt vizsgálati módszer is. Jelenleg ez egy irányadó ítélet annak meghatározásához, hogy az elektromos berendezések üzembe helyezhetők-e Kínában, és fontos kimutatási módszer a berendezések szigetelési szintjének biztosítására és a szigetelés meghibásodásának elkerülésére. A kínai villamosenergia-rendszer folyamatos fejlesztésével egyre több nagy-feszültségű és nagy kapacitású elektromos berendezést és térhálósított polietilén kábelt- használnak széles körben. A napi karbantartási és állapotellenőrzési munkák során az AC feszültségállósági vizsgálat elengedhetetlen vizsgálati elem. A hagyományos teljesítmény-frekvencia-ellenőrző transzformátorok terjedelmes és kényelmetlen szállítása, valamint a nagy kapacitású teszttápegység szükségessége miatt a nagy kapacitású elektromos berendezések AC feszültségállósági tesztjei során néha lehetetlen helyszíni vizsgálatokat végezni. Ezért a teszteléshez új AC feszültségállóság-ellenőrző készülékre van szükség. Az energiatechnológia fejlődésével fokozatosan új vizsgálati módszereket fogadtak el. Közülük a soros rezonancia feszültségállósági teszt az egyik, amely alkalmas Kína nemzeti viszonyaira. A rezonáns áramkörök alapelveit alkalmazza, és különböző beállítási módok szerint három típusra osztható: induktív, kapacitív és változó frekvenciájú. A három típusú soros rezonáns készülék gyakorlati alkalmazási összehasonlítása során kiderült, hogy a változtatható frekvenciájú soros rezonáns készülék jobban megfelel a tényleges helyszíni igényeknek. Ezért a terepi berendezések AC tesztjénél a leggyakrabban használt aváltoztatható frekvenciájú soros rezonáns készülék, amely megfelel a különböző AC feszültségállósági teszteknek.

 

212


Különböző grafikus és szöveges anyagokra hivatkozva megérthetjük a soros rezonanciaállóság-tesztelés helyszíni, -helyszíni beállítási módszereit, beleértve az induktív és változó frekvenciájú módszereket is. Azonban a módszertől függetlenül remélhetőleg a nagy-feszültségű áramkör a kapacitással megegyező induktív impedanciára, azaz o L=1/C-re állítható. Így csak kis feszültséget kell a közbenső transzformátorra kapcsolni, és a tesztmintán nagy QU feszültség (Q=L/R=1/o CR, minőségi tényező) keletkezik.


Az, hogy elegendő nagy feszültség generálható-e a vizsgálati mintán, a következő három feltételtől függ:


① A nagyfeszültségű{0}}áramkör teljes induktivitása megegyezik-e a teljes kapacitással?
② Elég nagy-e a magas{0}}feszültségű áramkör minőségi tényezője?
③ Elég nagy-e az U feszültség a közbenső transzformátorra?


Az induktív berendezés legfontosabb eleme az állítható induktivitású vasmagos reaktor, amely a reaktor vasmagos légrését úgy állítja be, hogy megváltoztassa az induktivitását. Ennek az eszköznek az az előnye, hogy a reaktor induktivitása nagyon nagyra tehető, amivel nagy kapacitású minták feszültségellenőrzésére is használható. Az induktivitás mérete lineárisan állítható, és a soros áramkör a minta kapacitásának megfelelően pontosan a rezonanciapont elérésére tehető. Először kis feszültség alkalmazásával állítjuk be a reaktor induktivitását, hogy a soros áramkörben rezonancia keletkezzen, majd növeljük a feszültséget, a reaktor induktivitása addig állítható, amíg a tesztfeszültség alatt rezonancia nem lép fel. Ez biztonságos és az áramkör teljes rezonanciáját is elérheti. Hátránya, hogy a reaktor gyártása bonyolult, és az eszköz súlya megnő.


A változtatható frekvenciájú eszköz nagy{0}}teljesítményű, változó frekvenciájú tápegységre támaszkodik a teljesítményfrekvencia beállításához, hogy az áramkör elérje a rezonanciapontot. A készülékben használt reaktor induktivitása fix, a teszt tápegység frekvenciája a kapacitás függvényében változik. A változtatható frekvenciájú soros rezonancia vizsgáló készülék a soros rezonancia elvét használja, gerjesztő transzformátort használ a soros rezonancia áramkör gerjesztésére, beállítja a változtatható frekvencia-szabályozó kimeneti frekvenciáját, és az áramköri induktivitást L és a tesztmintát C készíti.


Sorozat rezonancia, ahol a rezonancia feszültség a vizsgált mintára adott feszültség, azzal az előnnyel rendelkezik, hogy pontosan eléri a rezonanciapontot, így a reaktor egyszerű, könnyű és magas minőségi tényezővel rendelkezik. A hátránya azonban az, hogy nagy teljesítményű-tápegységet igényel, amely magas követelményeket támaszt a tápegység feszültségének és frekvenciájának stabilitásával szemben. A változtatható frekvenciájú típus beállítási tartománya nagyobb, mint az induktív típusé. Az elektronikus berendezések fejlődésével a változó frekvenciájú típust általában használják.


Problémák a soros rezonancia-ellenállási feszültségteszttel valós helyszíni helyzetekben{0}}


A változtatható frekvenciájú soros rezonáns eszközök helyszíni használata során gyakran találkozunk olyan problémákkal, mint például az alacsony minőségi tényező, az alacsony rezonanciafrekvencia és a nagy áramerősség a vizsgáló áramkörben, amelyeket a tesztelő személyzetnek fel kell hívnia a figyelmébe. Megfelelő intézkedéseket kell tenni ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében, hogy biztosítsák a váltakozó áramú feszültségállósági vizsgálat zökkenőmentes lefolyását.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat