Когда мы понимаемпоследовательный резонанс, мы обнаружим, что он имеет больше преимуществ, чем традиционные испытания на выдерживаемое напряжение. Традиционное оборудование для испытаний под давлением тяжелое. Для проведения тестирования требуется больше людей, а также потребляется энергия силовых тестеров. По сравнению с последовательным резонансом он имеет меньший объем и меньший вес. В эксперименте последовательный резонанс имеет больше преимуществ, чем традиционное оборудование для испытаний на выдерживание напряжения. Его легко перемещать, и в нем используются разделительные устройства. Во время экспериментальной эксплуатации испытательное оборудование можно гибко использовать в соответствии с требованиями испытаний.
Помимо вышеперечисленных преимуществ, в чем заключаются преимущества серийное резонансное оборудование при испытаниях на выдерживаемое напряжение?
(1) Мощность, необходимая для последовательного резонанса, значительно снижается. В этом испытательном устройстве, благодаря последовательному резонансному источнику питания, необходимо обеспечить только часть активной потребляемой мощности в системе. Следовательно, источник питания, необходимый для испытательного оборудования, составляет всего 1/q испытательной мощности (Q — добротность).
(2) Вес и объем последовательного резонансного устройства были значительно уменьшены. Благодаря отказу от громоздких-мощных стабилизаторов и широко используемых-испытательных трансформаторов большой мощности вес и объем всей системы последовательного резонансного электропитания становятся все меньше и легче, что значительно снижает сложную физическую работу трансформаторов. Он участвовал в процессе испытаний вместе с электриками.
(3) Последовательный резонанс может эффективно улучшить форму сигнала выходного напряжения. Поскольку резонансный источник питания представляет собой схему резонансного фильтра, он может улучшить искажение формы выходного напряжения и получить от него хорошую синусоидальную волну. Таким образом, он может эффективно предотвращать ложные срабатывания гармонических пиков, вызывающие ложный пробой тестируемого продукта.
(4) Последовательный резонанс может предотвратить сжигание места повреждения большими токами короткого замыкания, поскольку в состоянии резонанса, когда слабое место изоляции испытуемого объекта повреждено, схема немедленно теряет резонанс, то есть из-за изменения емкости ток контура быстро уменьшается до 1/Q нормального испытательного тока и не соответствует условию резонанса. При проведении испытаний переменным выдерживаемым напряжением с использованием параллельных резонансных или традиционных испытательных трансформаторов ток пробоя сразу возрастает в несколько десятков раз. По сравнению с этими двумя методами ток короткого-замыкания в сотни раз превышает ток пробоя. Таким образом, последовательный резонанс может эффективно обнаруживать дефекты изоляции без проблем, связанных с возникновением больших точек горения тока короткого замыкания.
(5) Последовательный резонанс не вызовет перенапряжения при восстановлении. При прохождении испытуемым изделием пробоя из-за потери условий резонанса высокое напряжение сразу пропадает, дуга сразу гаснет, а схема защиты устройства срабатывает и отсекает выход. Фактор безопасности был значительно улучшен.
Вышеперечисленное является преимуществомпоследовательный резонанспри испытаниях на выдерживаемое напряжение. Именно из-за этих преимуществ последовательного резонанса он стал излюбленным испытательным оборудованием для энергетиков.





