Dispositiu de tensió ressonant de la sèrie de freqüència de potència

Nov 05, 2025 Deixa un missatge

Dispositiu de tensió ressonant de la sèrie de freqüència de potència? Wuhan UHV s'especialitza en la producció desressonància eries, amb una àmplia selecció de productes i proves elèctriques professionals. Per trobarressonància de sèrie, tria Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


El funcionament segur dels transformadors requereix no només que el rendiment del transformador compleixi els estàndards nacionals i els requisits tècnics de l'usuari, sinó també que la força elèctrica d'aïllament del transformador compleixi els requisits estàndard. La força elèctrica d'un transformador és una condició necessària per avaluar el seu funcionament segur i fiable en tensió de treball normal i condicions anormals, i la prova de tensió de resistència a la freqüència elèctrica és una de les proves. La prova de tensió de resistència de freqüència elèctrica -de curta durada és aplicar la tensió de resistència nominal corresponent (valor efectiu) a l'aïllament una vegada. Durant la prova de tensió de resistència a la freqüència d'alimentació, el bobinat provat i els seus cables del transformador, així com els components connectats a ell (com els interruptors), estan sotmesos a la mateixa tensió de prova, mentre que el bobinat no provat està curtcircuitat a terra. Per als transformadors totalment aïllats (és a dir, amb el mateix nivell d'aïllament a l'inici i al final del bobinatge), el nivell d'aïllament de la freqüència de potència i el valor de tensió de resistència a la freqüència de potència al principi i al final del bobinatge són coherents. Per als transformadors aïllats graduats (és a dir, amb diferents nivells d'aïllament a l'inici i al final del bobinatge), el valor de prova de la tensió de resistència a la freqüència de potència és coherent amb el nivell d'aïllament de la freqüència d'alimentació al final del bobinatge.


L'objectiu de la prova de tensió de resistència a la freqüència elèctrica és avaluar la força d'aïllament principal entre el bobinat i el terra i entre els bobinatges. Aquest objectiu es pot assolir completament per als transformadors totalment aïllats, però per als transformadors aïllats graduats, només es pot avaluar la força d'aïllament del bobinatge a l'extrem del jou de ferro i la força d'aïllament de la part del bobinatge que condueix a terra. Pel que fa a la força d'aïllament del bobinatge a terra i entre bobinatges, no pot assolir l'objectiu d'avaluació.


1. Equips experimentals


La prova de tensió de resistència a la freqüència elèctrica consisteix principalment en una font d'alimentació de prova, un transformador de prova, un equip de mesura i protecció. La font d'alimentació ha de ser ajustable a la prova de tensió de resistència a la freqüència d'alimentació, que es pot aconseguir mitjançant reguladors de tensió d'autoacoblament, reguladors de tensió de bobina de canvi, grups electrògens síncrons, etc. La capacitat d'una font d'alimentació ajustable generalment hauria de coincidir amb la capacitat del transformador de prova, requerint que el seu corrent de sortida sigui igual al corrent nominal del costat de baixa tensió, i la seva tensió de sortida o transformació sigui igual a la velocitat de sortida o transformació. al costat de baixa tensió del transformador de prova.


El grup electrògen síncron és una font d'alimentació ajustable ideal. Els seus avantatges són la freqüència estable i la bona forma d'ona. Els seus desavantatges són cars, gran superfície i gran soroll durant el funcionament. Durant la prova de tensió de resistència a la freqüència d'alimentació, a causa de la naturalesa capacitiva de la càrrega, si la compensació no és bona quan s'utilitza com a font d'alimentació, sovint es produeix l'autoexcitació.


Un autotransformador és una font d'alimentació variable que utilitza un contacte lliscant per moure's al llarg del bobinatge. La seva regulació de tensió no és uniforme i està graduada, però cada etapa està finament dividida. A causa del seu baix preu, fàcil portabilitat, baixa resistència a les fuites, bona forma d'ona i ampli ús. Però a causa dels seus contactes lliscants, la seva capacitat és limitada, la qual cosa la fa apta per a la regulació de tensió en transformadors de prova de petita capacitat.


El principi de regulació de tensió d'un regulador de bobina és connectar dos bobinats amb girs iguals però direccions oposades en sèrie i utilitzar un bobinat de curt{0}}circuit per cobrir els dos bobinats en sèrie. El bobinatge del curt-circuit pot moure's cap amunt i cap avall, regulant així la tensió. A causa de l'absència de contactes lliscants al regulador de bobina de desplaçament, la seva capacitat es pot fer molt gran i es pot utilitzar per provar transformadors de major capacitat. Tanmateix, a causa de la possible saturació del circuit magnètic al nucli de ferro del regulador de la bobina de canvi, la forma d'ona de sortida de tensió pot ser deficient. Per tant, s'han de prendre mesures segons la situació real a l'hora de seleccionar.


El transformador de prova és un equip clau per generar tensió de prova. A causa del fet que el transformador provat es comporta com un condensador pur durant la prova de tensió de resistència a la freqüència d'alimentació, la mida de la capacitat de la mostra de prova està estretament relacionada amb la selecció de la capacitat del transformador de prova. Durant l'experiment, generalment es requereix que la tensió nominal del costat d'alta -tensió del transformador de prova sigui lleugerament superior a la tensió de prova de la mostra de prova i el seu corrent nominal no sigui inferior al corrent de capacitat màxima de la mostra de prova. Els dispositius de mesura i protecció són equips essencials per dur a terme proves de tensió de resistència a la freqüència elèctrica. Els dispositius de mesura habituals inclouen la bretxa de boles, el voltímetre electrostàtic, el bobinat de mesura del transformador de prova, el transformador d'alta tensió i el divisor de voltatge capacitiu de freqüència d'alimentació. El mètode de mesura que s'utilitza habitualment actualment és utilitzar un divisor de tensió capacitiu de freqüència de potència connectat a un voltímetre de pic. Per evitar que la sobreintensitat i la sobretensió causades per l'avaria de la mostra de prova causin danys indeguts a l'equip de prova i a la mostra de prova, generalment s'han d'adoptar certs mètodes per protegir-los durant la prova de tensió de resistència a la freqüència d'alimentació. Els mètodes de protecció habituals inclouen la inserció d'una resistència amb un cert valor de resistència en sèrie entre el transformador de prova i la mostra de prova, connectar la bretxa de la bola de protecció en paral·lel amb la mostra de prova i instal·lar dispositius de protecció contra sobretensió i sobreintensitat al costat de baixa tensió del transformador de prova.


2. Aspectes a tenir en compte en la prova de resistència a la tensió


En primer lloc, si s'utilitza un grup electrògen com a font d'alimentació per a les proves de resistència a la tensió, s'ha de prestar especial atenció al fenomen d'autoexcitació del generador. Abans de la prova, el corrent de capacitat del sistema s'ha de calcular en funció de la capacitat del transformador provat i s'ha de seleccionar un valor de reactància de compensació adequat. En segon lloc, seleccioneu l'instrument de mesura adequat que compleixi els requisits de precisió en funció del valor de tensió de resistència de la mostra de prova. En seleccionar un divisor de tensió, s'ha de parar atenció als requisits de col·locació del divisor de tensió, especialment a la selecció d'instruments laterals de baixa tensió-. El mesurador de pics utilitzat per al calibratge no s'ha de substituir per altres models d'instruments. En cas contrari, afectarà la relació del divisor de tensió i provocarà errors de mesura importants.


La resistència protectora s'utilitza per limitar el corrent de curt{0}}circuit quan el transformador provat es trenca. Si la resistència protectora no està connectada en sèrie, és equivalent al curtcircuit directe del transformador de prova a una tensió de sortida més alta quan el transformador provat es trenca, la qual cosa generarà un gran corrent de curt-circuit i causarà danys al transformador de prova. Es produiran oscil·lacions perilloses a l'enrotllament d'alta tensió-, provocant sobretensió tant a la mostra de prova com al transformador de prova. Per tant, és molt necessari limitar el corrent de curt-circuit al valor permès, de manera que s'ha de connectar una resistència de protecció, i el seu valor de resistència es pren generalment com el límit de corrent de curt-circuit dins del nivell permès.

Enviar la consulta

whatsapp

Telèfon

Correu electrònic

Investigació