Zariadenie s rezonančným napätím série Power Frequency

Nov 05, 2025 Zanechajte správu

Výkonové frekvenčné rezonančné zariadenie odolného napätia? Wuhan UHV sa špecializuje na výrobuseries rezonancie, so širokým výberom produktov a profesionálnym elektrickým testovaním. Ak chcete nájsťsériová rezonancia, vyberte Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


Bezpečná prevádzka transformátorov si vyžaduje nielen to, aby výkon transformátora zodpovedal národným normám a užívateľským technickým požiadavkám, ale aj to, aby izolačná elektrická pevnosť transformátora zodpovedala normovým požiadavkám. Elektrická pevnosť transformátora je nevyhnutnou podmienkou na posúdenie jeho bezpečnej a spoľahlivej prevádzky pri normálnom pracovnom napätí a abnormálnych podmienkach a jedným zo skúšok je skúška odolnosti voči napätiu napájacej frekvencie. Krátkodobý-test výdržného napätia napájacej frekvencie je jednorazové priloženie zodpovedajúceho menovitého výdržného napätia (účinná hodnota) na izoláciu. Počas testu odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii sú testované vinutie a jeho vodiče transformátora, ako aj komponenty k nemu pripojené (napríklad spínače), vystavené rovnakému testovaciemu napätiu, zatiaľ čo netestované vinutie je skratované k zemi. Pre plne izolované transformátory (tj s rovnakou úrovňou izolácie na začiatku a konci vinutia) je úroveň izolácie výkonovej frekvencie a hodnota výdržného napätia výkonovej frekvencie na začiatku a konci vinutia konzistentná. Pre odstupňované izolované transformátory (tj s rôznymi úrovňami izolácie na začiatku a na konci vinutia) je skúšobná hodnota výdržného napätia výkonovej frekvencie konzistentná s úrovňou izolácie výkonovej frekvencie na konci vinutia.


Účelom skúšky odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii je posúdiť pevnosť hlavnej izolácie medzi vinutím a zemou a medzi vinutiami. Tento cieľ možno plne dosiahnuť pre plne izolované transformátory, ale pre odstupňované izolované transformátory možno posúdiť iba izolačnú pevnosť vinutia po koniec železného strmeňa a izolačnú pevnosť vinutia časti vinutia proti zemi. Pokiaľ ide o izolačnú pevnosť vinutia voči zemi a medzi vinutiami, nemôže dosiahnuť cieľ hodnotenia.


1. Experimentálne vybavenie


Skúška odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii pozostáva hlavne zo skúšobného napájacieho zdroja, skúšobného transformátora, meracieho a ochranného zariadenia. Napájací zdroj by mal byť nastaviteľný pri skúške výdržného napätia napájacej frekvencie, ktorú možno dosiahnuť samoväzbovými regulátormi napätia, regulátormi napätia posuvnej cievky, súpravami synchrónnych generátorov atď. Kapacita nastaviteľného napájacieho zdroja by mala vo všeobecnosti zodpovedať kapacite testovacieho transformátora, pričom sa vyžaduje, aby sa jeho výstupný prúd rovnal menovitému prúdu na nízkonapäťovej strane testovacieho transformátora a aby jeho výstupné napätie bolo rovnaké alebo väčšie ako menovité napätie na testovacej strane transformátora.


Synchrónna generátorová súprava je ideálnym nastaviteľným zdrojom energie. Jeho výhodou je stabilná frekvencia a dobrý priebeh. Jeho nevýhodou sú drahé, veľké rozmery a vysoká hlučnosť počas prevádzky. Počas testu výdržného napätia napájacej frekvencie, v dôsledku kapacitnej povahy záťaže, ak kompenzácia nie je dobrá pri použití ako zdroja napájania, často dochádza k samobudeniu.


Autotransformátor je variabilný napájací zdroj, ktorý používa posuvný kontakt na pohyb pozdĺž vinutia. Jeho regulácia napätia nie je jednotná a je odstupňovaná, no každý stupeň je jemne rozdelený. Vďaka nízkej cene, ľahkej prenosnosti, nízkemu zvodovému odporu, dobrému tvaru vlny a širokému použitiu. Ale kvôli posuvným kontaktom je jeho kapacita obmedzená, takže je vhodný na reguláciu napätia v malokapacitných testovacích transformátoroch.


Princípom regulácie napätia cievkového regulátora je zapojenie dvoch vinutí s rovnakými otáčkami, ale opačným smerom vinutia do série, a použitie vinutia nakrátko- na pokrytie týchto dvoch vinutí v sérii. Skratové vinutie- sa môže pohybovať hore a dole, čím reguluje napätie. Vďaka absencii posuvných kontaktov v regulátore posuvnej cievky môže byť jeho kapacita veľmi veľká a môže byť použitá na testovanie transformátorov s väčším výkonom. Avšak v dôsledku možného nasýtenia magnetického obvodu v železnom jadre regulátora posuvnej cievky môže byť výstupný priebeh napätia zlý. Preto by sa pri výbere mali prijať opatrenia podľa skutočnej situácie.


Skúšobný transformátor je kľúčovým zariadením na generovanie skúšobného napätia. Vzhľadom na to, že skúšaný transformátor sa pri skúške napäťovým napätím chová ako čistý kondenzátor, veľkosť kapacity skúšobnej vzorky úzko súvisí s výberom kapacity skúšobného transformátora. Počas experimentu sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby menovité napätie na vysokonapäťovej strane skúšobného transformátora bolo o niečo vyššie ako skúšobné napätie skúšobnej vzorky a aby jeho menovitý prúd nebol nižší ako maximálny kapacitný prúd skúšobnej vzorky. Meracie a ochranné zariadenia sú základnými zariadeniami na vykonávanie skúšok napäťovej odolnosti napájacej frekvencie. Bežné meracie prístroje zahŕňajú guľôčkovú medzeru, elektrostatický voltmeter, meracie vinutie testovacieho transformátora, vysokonapäťový transformátor a kapacitný delič napätia výkonovej frekvencie. Bežne používanou metódou merania v súčasnosti je použitie kapacitného deliča napätia výkonovej frekvencie pripojeného k špičkovému voltmetru. Aby sa predišlo tomu, že nadprúd a prepätie spôsobené rozpadom testovanej vzorky nespôsobia neprimerané poškodenie testovacieho zariadenia a testovanej vzorky, mali by sa vo všeobecnosti použiť určité metódy na ich ochranu počas testu odolnosti voči napätiu. Bežné metódy ochrany zahŕňajú vloženie odporu s určitou hodnotou odporu do série medzi skúšobný transformátor a skúšobnú vzorku, paralelné pripojenie ochrannej guľôčkovej medzery k skúšobnej vzorke a inštaláciu zariadení na ochranu proti prepätiu a nadprúdu na nízkonapäťovej strane skúšobného transformátora.


2. Problémy, na ktoré treba upozorniť pri skúške odolnosti voči napätiu


Po prvé, ak sa generátorová súprava používa ako zdroj energie na testovanie odolnosti voči napätiu, osobitná pozornosť by sa mala venovať fenoménu samobudenia generátora. Pred testom by sa mal vypočítať kapacitný prúd systému na základe kapacity testovaného transformátora a mala by sa zvoliť vhodná hodnota kompenzačnej reaktancie. Po druhé, vyberte vhodný merací prístroj, ktorý spĺňa požiadavky na presnosť na základe hodnoty výdržného napätia testovanej vzorky. Pri výbere deliča napätia by ste mali venovať pozornosť požiadavkám na umiestnenie deliča napätia, najmä výberu nástrojov na strane nízkeho napätia. Špičkový merač používaný na kalibráciu sa nesmie nahradiť inými modelmi prístrojov. V opačnom prípade to ovplyvní pomer deliča napätia a spôsobí značné chyby merania.


Ochranný odpor sa používa na obmedzenie skratového{0}}prúdu, keď sa testovaný transformátor pokazí. Ak ochranný odpor nie je zapojený do série, je to ekvivalentné tomu, že testovací transformátor pri poruche testovaného transformátora priamo skratuje pri vyššom výstupnom napätí, čo vytvorí veľký skratový-prúd a spôsobí poškodenie testovacieho transformátora. Vo vysokonapäťovom vinutí sa vyskytnú nebezpečné oscilácie, ktoré vedú k prepätiu na testovacej vzorke aj testovacom transformátore. Preto je veľmi potrebné obmedziť skratový-prúd na povolenú hodnotu, preto musí byť pripojený ochranný rezistor a jeho hodnota odporu sa vo všeobecnosti berie ako limit skratového{7}}prúdu v rámci povolenej úrovne.

Zaslať požiadavku

whatsapp

Telefón

E-mailom

Vyšetrovanie