Добро пожаловать Клиент!
ybzhanВыставка сообщаетЧасто задаваемые вопросы

Для испытаний на напряжение переменного тока испытуемых с большой емкостью, таких как длинные кабельные линии, конденсаторы, большие генераторы и трансформаторы, требуется испытательное оборудование и питание большой емкости, часто трудно сделать на месте. В этом случае проблема недостаточной мощности испытательного оборудования может быть решена путем последовательного, параллельного или последовательного параллельного резонанса (также называемого последовательной параллельной компенсацией) в зависимости от конкретного случая.

(1) Метод последовательного резонанса (резонанса напряжения). Если номинальное напряжение испытательного трансформатора не соответствует требуемому испытательному напряжению, но ток удовлетворяет испытательному току испытуемого, дефицит испытательного напряжения может быть устранен методом последовательного резонанса.

(2) Метод параллельного резонанса (резонанса тока). Когда номинальное напряжение испытательного трансформатора удовлетворяет требованиям испытательного напряжения, но ток не достигает испытательного тока, необходимого для испытуемого, ток может быть компенсирован параллельным резонансом для решения проблемы недостаточной мощности испытательного питания.

(3) Метод последовательного параллельного резонанса. В дополнение к вышеуказанным последовательным и параллельным резонансам, когда ни номинальное напряжение, ни номинальный ток испытательного трансформатора не могут соответствовать требованиям испытаний, можно одновременно использовать последовательные и параллельные резонансные линии, также известные как метод последовательной параллельной компенсации.
В цепи, состоящей из последовательного соединения индуктивной катушки (доступной индуктивной L - последовательности сопротивления R) и конденсаторного элемента (емкости C), резонанс напряжения возникает, когда индуктивное сопротивление равно объемному сопротивлению, и углубленный анализ выглядит следующим образом:

(1) Когда L и C являются определенными, частота питания f точно равна частоте собственных колебаний схемы, то есть f = 1 / (2 π LC).

(2) Когда частота питания определена, отрегулируйте индуктивность L, чтобы L = 1 / [(2 π f) 2C].

(3) Когда частота питания определена, отрегулируйте электрическую емкость C, чтобы C = 1 / [(2 π f) 2L]. В цепи, состоящей из параллельного соединения индуктивной катушки (доступной индуктивной L - последовательности сопротивления R) и конденсаторного элемента (емкости C), происходит резонанс тока при выполнении одного из следующих условий.

(1) Частота питания f = 1 / 2 π 1 / LC - R / L

(2) Изменить электрическую емкость таким образом, чтобы C = L / [R2 + (2 π fL) 2]

(3) При 2 π fCR ≥ 1 регулируемая индуктивность L также может генерировать электрический резонанс.

При испытании трансформатора на последовательное резонансное давление следует обратить внимание на:

(1) Следует сначала настроить, а затем поднять давление. При использовании последовательного резонансного испытательного устройства частота испытательного напряжения должна быть не менее 40 Гц, а время выдержки при полном напряжении - 60 с. При испытании следует настроить индуктивность или частоту при более низком напряжении возбуждения, чтобы найти резонансную точку, когда напряжение на испытуемом изделии достигает высокого, то есть достичь резонансной точки испытательного контура, можно начать испытание с повышения напряжения.

(2) Уровень Q коэффициента качества контура резонансного испытания зависит от испытательного оборудования, степени сухости и чистоты поверхности изоляции образца и размера и длины высоковольтного провода, поэтому испытание должно проводиться в хорошую погоду. Испытательное оборудование, изоляционная поверхность образца должна быть сухой и чистой. Минимизируйте длину высоковольтных выводов и используйте высоковольтные провода большого диаметра, чтобы уменьшить потери короны. Повышение Q коэффициента качества испытательного контура.

При испытаниях на прочность к возможным причинам неудовлетворительной изоляции электрооборудования относятся:

(1) Ухудшение изоляционных свойств. Такие, как трансформаторное масло, входящее в влагу, влажность твердой изоляции, старение изоляции и т. Д. Это приведет к снижению изоляционных свойств, при испытании на давление может быть неквалифицированным.

(2) Метод испытания и метод измерения напряжения неправильны. Например, при испытании трансформатора непробованная обмотка не была коротко заземлена, а непробованная обмотка могла разрядиться на землю и была ошибочно оценена как некачественная. Кроме того, при испытании образцов большой емкости напряжение все еще измеряется на стороне низкого давления, из - за эффекта подъема, фактическое напряжение, добавленное к испытуемому, превышает испытательное напряжение, что приводит к пробою испытуемого, ошибочно оценено как неквалифицированное.

(3) Неправильное рассмотрение атмосферных условий, влияющих на изоляционные свойства. Поскольку давление воздуха, температура и влажность оказывают определенное влияние на напряжение искрового разряда и напряжение пробоя, отсутствие этих факторов может привести к выводу о несоответствии оборудования.




Последние новости