Применение резонанса серии LC

Nov 12, 2025 Оставить сообщение

Применение резонанса серии LC? Ухань СВВ специализируется на производствепоследовательный резонанс, с широким выбором продукции и профессиональными электрическими испытаниями. Найтипоследовательный резонанс, выберите Ухань UHV.

 

AC Resonant Test Set


Недостатки, вызванные резонансом


Резонанс в основном создается преобразовательным оборудованием большой-мощности (включая оборудование химико-электролитического выпрямления) и другими нелинейными нагрузками, называемыми источниками гармоник. Резонанс, создаваемый источниками гармоник, не только подвергает опасности энергосистему и других потребителей электроэнергии, но и подвергает опасности сам себя. Следовательно, гармонический контроль необходим и имеет практическую экономическую выгоду. Пример: определенный химический завод питается от станции Хаоцунь. На станции установлены три комплекта параллельных конденсаторов по 10,8 Мвар, которые последовательно соединены с реакторами с реактивным сопротивлением 4,5%, 7% и 12% соответственно. Они используются для ограничения усиления пятой и выше, четвертой и выше, третьей и выше гармоник, а также для формирования неполной фильтрации колебаний пятой, четвертой и третьей гармоник соответственно. После ввода в эксплуатацию конденсаторы испытывали сильную перегрузку и повышенный шум. Некоторые конденсаторы вздулись вскоре после ввода в эксплуатацию. Более поздние испытания показали, что гармоническое напряжение шины и гармонический ток конденсаторной цепи превышали стандартные. Во избежание дальнейшего повреждения оборудования все конденсаторы номиналом 10,8 МВар были выведены из эксплуатации. Дальнейшее тестирование станции Хекун показывает, что гармоники в основном исходят от определенного химического завода, с высоким содержанием гармоник и широким диапазоном частот (самый низкий уровень является вторичным). После многочисленных исследований и испытаний профессиональным персоналом проводки, конфигурации оборудования и работы системы распределения электроэнергии на химическом заводе ситуация была в основном понята, причины генерации второй и более высоких гармоник были проанализированы, а также были сформулированы эффективные планы управления.


Применение последовательный резонанс


выбор частоты


Частотно-селекторные характеристики последовательных резонансных контуров используются в схеме настройки радиоприемников для отбора сигналов. Антенна приемника принимает сигналы различных частот и наводит соответствующие электродвижущие силы в последовательном резонансном контуре. В этот момент изменение значения «переменного конденсатора» приводит желаемую частоту сигнала в состояние последовательного резонанса. Импеданс цепи минимизируется, а ток на этой частоте максимизируется. Напряжение на этой частоте также является самым высоким на обоих концах переменного конденсатора. Однако сигналы на других частотах ослабляются из-за отсутствия резонанса, поэтому ток в цепи очень мал, что играет роль в селекции сигналов и подавлении помех.


фильтрация


Если трапециевидная или прямоугольная волна преобразуется в синусоидальный сигнал, гармоники высокого-порядка необходимо отфильтровать. Простой метод состоит в том, чтобы использовать разложение трапецеидальной волны или прямоугольной волны в ряд Фурье для получения бесконечного числа нечетных гармонических составляющих переменного тока, при этом максимальное значение каждой гармоники быстро уменьшается с увеличением порядка гармоники. Можно видеть, что пока отфильтровываются максимальные третья и пятая гармоники трапециевидной или прямоугольной волны, можно получить относительно стандартную синусоидальную волну. Резонанс возникает в основной гармонике прямоугольных волн. Это означает, что схема фильтрации знает из характеристик резонанса, что когда возникает последовательный резонанс с мощностью переменного тока на определенной частоте, сопротивление переменного тока на этой частоте является наименьшим, а когда возникает параллельный резонанс, сопротивление двигателя переменного тока на этой частоте является самым большим.


особенность


Форма напряжения хорошая.Серийный резонанспредставляет собой состояние выдерживаемого напряжения, близкое к полному резонансу. При разрушении слабого места изоляции испытуемого образца схема теряет условия резонанса. Поэтому ток короткого-замыкания сразу падает до одной десятой испытательного тока, высокое напряжение немедленно исчезает, и дуга немедленно гаснет. Однако при использовании традиционных методов тестирования ток короткого-замыкания будет очень большим, и испытуемый образец может образовать последовательный резонанс с испытательным трансформатором, что приведет к значительному перенапряжению, что очень вредно для испытуемого образца и испытательного оборудования. Небольшой размер и легкий вес подходят для использования на-объекте. Благодаря значительному уменьшению мощности и веса испытательного источника питания, а также устранению громоздких стабилизаторов напряжения его легче транспортировать и решать-проблемы с испытательным источником питания на месте. Простота подключения, простота в эксплуатации, регулировка напряжения и частоты может осуществляться плавно и точно, с высоким разрешением и хорошей стабильностью.


Метод и принцип испытаний 10 кВ


С постоянным развитием энергосистемы и увеличением мощности и уровня напряжения системы необходимо совершенствовать методы испытаний электрооборудования. Потому что согласно регламенту испытаний и регламенту профилактических испытаний силового оборудования необходимо проводить испытания выдерживаемым переменным напряжением электрооборудования, для которого требуется источник высокого напряжения. Предыдущий метод получения высокого напряжения заключался в использовании трансформатора напряжения с большим коэффициентом усиления для повышения частоты сети. При использовании этого метода наддува из-за большого размера и громоздкости используемого оборудования для перемещения и установки необходимо использовать кран, что делает тестирование на-площадке крайне неудобным. Новое повышающее устройство, разработанное на основе принципа последовательного резонанса, не только решает проблему неуклюжего испытательного оборудования, но и хорошо завершает испытание выдерживаемого напряжения в электрооборудовании. Для проверки того же оборудования с помощью последовательного резонансного повышающего устройства необходимы только катушки индуктивности, конденсаторы и небольшое вспомогательное оборудование. В ходе эксперимента каждую группу конденсаторов соединяют параллельно, а затем последовательно с индуктором. Тестовый проект может быть выполнен путем их сборки методом модульного перекрытия. Стоимость этого испытательного устройства очень похожа на стоимость трансформатора напряжения с большим коэффициентом трансформации и составляет менее 100 000 юаней. Однако применение последовательного резонансного повышающего устройства позволяет сэкономить чрезмерные затраты при каждом испытании и избежать трудностей при проведении испытания. Таким образом, устройство последовательного резонансного повышения мощности имеет хорошую экономическую и практическую ценность и начало использоваться в инженерных испытаниях.


В связи с тем, что параметры испытуемого образца могут влиять на характеристики исходной последовательной цепи, следует проанализировать взаимосвязь между Cx и C, Co и L и принять во внимание, что она вызывает резонанс в цепи. Регулировка L и C может привести схему к точке резонанса. Видно, что, хотяпоследовательная резонансная испытательная системарешает недостаток громоздкости оборудования, необходимо заранее рассчитывать значения L и C по принципу резонанса при тестировании различных устройств. Используя прикладное устройство последовательного резонанса, удобно проводить испытания трансформатора на выдерживаемое напряжение переменного тока. Однако разница состоит в том, что когда трансформатор имеет большую емкость относительно земли, значение его емкости необходимо учитывать при настройке, а когда емкость относительно земли очень мала, во время настройки необходимо учитывать только резонансное состояние самого прибора. При этом имеются существенные различия в характеристиках параметров первичной и вторичной сторон трансформатора. Поэтому необходимо точно рассчитать и спроектировать значения L и C, принимаемые в испытательной системе.

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос