Застосування резонансу серії LC? Wuhan UHV спеціалізується на виробництвісерійний резонанс, з широким вибором продукції та професійним електричним тестуванням. Знайтисерійний резонанс, виберіть Wuhan UHV.
Недоліки, викликані резонансом
Резонанс в основному створюється потужним перетворювальним обладнанням (зокрема обладнанням для хімічного електролітичного випрямлення) та іншими нелінійними навантаженнями, які називаються джерелами гармоній. Резонанс, створюваний джерелами гармоній, не лише загрожує електромережі та іншим користувачам електроенергії, але й самому собі. Тому гармонічний контроль необхідний і має практичну економічну вигоду. Приклад: певний хімічний завод працює від станції Haocun. На станції встановлено три комплекти паралельних конденсаторів по 10,8 МВар, які з'єднані послідовно з реакторами з реактивним опором 4,5%, 7% і 12% відповідно. Вони використовуються для обмеження підсилення п'ятої і вище, четвертої і вище, третьої і вище гармонік, а також для формування неповної фільтрації вібрації для п'ятої, четвертої і третьої гармонік відповідно. Після введення в роботу конденсатори зазнали сильного перевантаження та ненормального шуму. Деякі конденсатори вибухнули незабаром після введення в експлуатацію. Пізніше тестування виявило, що гармонічна напруга шини та гармонійний струм конденсаторного кола перевищують стандарт. Щоб запобігти подальшому пошкодженню обладнання, усі конденсатори ємністю 10,8 МВар були виведені з експлуатації. Подальше тестування станції Hecun показує, що гармоніки в основному надходять від певного хімічного заводу з високим вмістом гармонік і широким діапазоном частот (найнижчі є вторинними). Після численних досліджень і випробувань професійним персоналом електропроводки, конфігурації обладнання та роботи системи розподілу електроенергії на хімічному заводі було в основному зрозуміло ситуацію, проаналізовано причини генерації другої та вищої гармонік, а також сформульовано ефективні плани управління.
Застосування серійний резонанс
вибір частоти
Частотно-вибіркові характеристики послідовних резонансних контурів використовуються в схемі налаштування радіоприймачів для виділення сигналів. Приймальна антена приймає сигнали різних частот і створює відповідні електрорушійні сили в послідовному резонансному контурі. У цей момент зміна значення «змінного конденсатора» регулює бажану частоту сигналу до послідовного резонансного стану. Імпеданс ланцюга мінімізується, а струм на цій частоті максимізується. Напруга на цій частоті також найвища на обох кінцях конденсатора змінної ємності. Однак сигнали на інших частотах послаблюються через відсутність резонансу, тому струм у ланцюзі дуже малий, таким чином відіграючи роль у виборі сигналів і придушенні перешкод.
фільтрація
Якщо трапецієподібна або прямокутна хвиля перетворюється на синусоїдний сигнал, гармоніки високого-порядку потрібно відфільтрувати. Простий метод полягає у використанні розкладання трапецієподібної або прямокутної хвилі в ряд Фур’є для отримання нескінченної кількості непарних гармонічних компонент змінного струму, причому максимальне значення кожної гармоніки швидко зменшується зі збільшенням гармонічного порядку. Можна побачити, що якщо максимальні третя і п’ята гармоніки в трапецієподібній або прямокутній хвилі відфільтровані, можна отримати відносно стандартну синусоїду. Резонанс виникає в основній гармоніці прямокутних хвиль, а це означає, що схема фільтрації знає з характеристик резонансу, що, коли виникає послідовний резонанс із мережею змінного струму на певній частоті, імпеданс мережі змінного струму на цій частоті є найменшим, а коли виникає паралельний резонанс, імпеданс двигуна змінного струму на цій частоті є найбільшим.
функція
Форма сигналу напруги хороша.Послідовний резонансце стан витримки напруги, близький до повного резонансу. Коли слабке місце ізоляції в тестовому зразку руйнується, схема втрачає умови резонансу. Тому струм-короткого замикання миттєво падає до однієї десятої випробувального струму, висока напруга миттєво зникає, а дуга миттєво гасне. Однак, використовуючи традиційні методи випробування, струм короткого-замикання буде дуже великим, і тестовий зразок може утворити послідовний резонанс із випробувальним трансформатором, що призведе до значної перенапруги, що дуже шкідливо для випробувального зразка та випробувального обладнання. Невеликий за розміром і легкий, підходить для-використання на місці. Завдяки значному зменшенню ємності та ваги тестового джерела живлення, а також усунення громіздких стабілізаторів напруги його легше транспортувати та вирішувати-на місці тестового блоку живлення. Легко підключається, проста в експлуатації, напруга та частота можуть бути безперервно та точно налаштовані, з високою роздільною здатністю та хорошою стабільністю.
Метод і принцип випробування 10 кВ
З безперервним розвитком енергетичної системи та збільшенням потужності та рівнів напруги системи методи випробування електричного обладнання потребують удосконалення. Тому що згідно з правилами випробувань та правилами профілактичних випробувань енергетичного обладнання, необхідно проводити випробування змінним струмом електрообладнання, яке потребує джерела високої напруги. Попередній спосіб отримання високої напруги полягав у використанні трансформатора напруги з великим коефіцієнтом передачі для підвищення частоти живлення. Використовуючи цей метод посилення, через великий і громіздкий розмір використовуваного обладнання для переміщення та встановлення потрібно використовувати кран, що робить -тестування на місці надзвичайно незручним. Новий підвищуючий пристрій, розроблений на основі принципу послідовного резонансу, не тільки вирішує проблему незграбного випробувального обладнання, але й добре завершує випробування витримуваної напруги в електрообладнанні. Щоб перевірити те саме обладнання з послідовним резонансним пристроєм підсилення, потрібні лише котушки індуктивності, конденсатори та деяке невелике допоміжне обладнання. Під час експерименту кожну групу конденсаторів з’єднують паралельно, а потім з’єднують послідовно котушкою індуктивності. Випробувальний проект може бути виконаний, зібравши їх за допомогою методу модульного перекриття. Вартість цього випробувального пристрою дуже схожа на вартість трансформатора напруги з великим коефіцієнтом передачі, менш ніж 100 000 юанів. Однак застосування послідовного резонансного підсилювального пристрою може заощадити надмірні витрати в кожному випробуванні та уникнути труднощів у випробуванні. Таким чином, серійний резонансний пристрій підвищення має хорошу економічну та практичну цінність, і його почали просувати в інженерних випробуваннях.
У зв’язку з тим, що параметри тестового зразка можуть впливати на характеристики оригінальної послідовної схеми, слід проаналізувати зв’язок між Cx і C, Co та L і розглянути можливість індукції резонансу в схемі. Регулювання L і C може привести схему до точки резонансу. Можна помітити, що хочасерійна резонансна тестова системаусуває недолік незграбного обладнання, необхідно заздалегідь розрахувати значення L і C на основі принципу резонансу під час тестування різних пристроїв. Використовуючи прикладний пристрій послідовного резонансу, зручно проводити випробування змінної напруги трансформатора. Однак різниця полягає в тому, що коли трансформатор має велику ємність відносно землі, значення його ємності потрібно включити в налаштування, тоді як коли ємність відносно землі дуже мала, під час налаштування потрібно враховувати лише стан резонансу самого приладу. Крім того, існують значні відмінності в характеристиках параметрів між первинною та вторинною сторонами трансформатора. Тому необхідно точно розрахувати та спроектувати значення L і C, прийняті в системі тестування.





