Az ok asorozatú rezonáns készülékgyakran ""Váltóáram-tűrő feszültséget vizsgáló készülékEz az, hogy hatékony, ideális és praktikus módszert valósít meg az AC-tűrő feszültség tesztelésére, amely igazodik a tényleges működési feltételekhez.
A név eredetét a következő szempontokból érthetjük meg:
1. Alapvető cél: AC-ellenállási feszültség tesztek elvégzése
Először is fontos tisztázni a végső célt: a helyszíni váltóáramú feszültségállósági tesztek elvégzése- nagy elektromos berendezéseken (például tápkábeleken, generátorokon, transzformátorokon, GIS-eken stb.).
Miért van szükség feszültségállósági vizsgálatra? A berendezés szigetelési szilárdságának megbízhatóságának ellenőrzése, névleges feszültség és túlfeszültség melletti biztonságos működés biztosítása, üzembe helyezés utáni meghibásodások megelőzése.
Miért AC? Mivel az elektromos hálózatban a feszültség AC frekvenciájú (50 Hz). A berendezések szigetelési hibái (például buborékok, szennyeződések) könnyebben láthatók váltóáramú elektromos tér hatására. Az AC feszültségállósági teszt a legközvetlenebb, legszigorúbb és leghatékonyabb módszer a berendezés szigetelési szilárdságának felmérésére.
2. A hagyományos módszerek dilemmája
Soros rezonáns eszköz nélkül a hagyományos vizsgálati módszer teljesítményfrekvencia-teszt transzformátort használ. Ennek a módszernek azonban jelentős hátrányai vannak a terepi alkalmazásoknál:
Hatalmas kapacitás és méret: A szükséges tápegység kapacitása S=U * I. Nagy kapacitású (Cx) berendezéseknél, például hosszú kábeleknél vagy nagy generátoroknál, kapacitív reaktanciája nagyon kicsi (Xc=1 / (2πfCx)). Ez még viszonylag alacsony tesztfeszültség mellett is nagyon nagy kapacitív áramot eredményez (I=U / Xc). Ez azt jelenti, hogy olyan teszttranszformátorra van szükség, amely hatalmas kimeneti áramot (potenciálisan több száz ampert) és nagyon magas feszültséget (tíz-száz kilovolt) képes biztosítani. Térfogata és súlya rendkívül nehézkes lenne, így a szántóföldi területekre való szállítása végképp kivitelezhetetlen.
Nem szimulálja a tényleges feltételeket: Egy egyszerű teljesítmény-frekvencia-transzformátor kimeneti hullámformája tartalmazhat felharmonikusokat, és a forrásimpedanciája nem egyezik a vizsgált objektum kapacitív reaktanciájával, így a vizsgálati feltételek nem ideálisak.
3. A tökéletes megoldás: a sorozatos rezonáns eszköz
A sorozatos rezonáns eszköz ügyesen használja az induktivitás (L) és a kapacitás (C) rezonancia elvét, hogy leküzdje a hagyományos módszerek korlátait.
Rezonancia elve: Egy R-L-C soros áramkörben, amikor az induktív reaktancia (XL=2πfL) egyenlő a kapacitív reaktanciával (Xc=1 / (2πfC)), az áramkör soros rezonanciába lép. Ezen a ponton:
Az áramkör impedanciája minimális (csak az R hurokellenállás), az áramerősség pedig maximális.
Az induktor és a kondenzátor közötti feszültség egyenlő nagyságú, fázisban ellentétes, és mindkettő Q-szorosa a tápfeszültség feszültségének. Q=XL / R vagy Xc / R, az úgynevezett minőségi tényező, amely jellemzően 20-80 vagy még magasabb.
Ezért asorozatú rezonáns készüléklényegében egy olyan eszköz, amelyet nagy{0}}feszültségű váltakozó áramú áram előállítására használnak, és alapvető alkalmazási forgatókönyve és egyetlen célja az, hogy elektromos berendezéseken váltóáramú feszültségállósági teszteket végezzen.





