Sériové rezonančné AC výdržné napätie? Wuhan UHV sa špecializuje na výrobusériová rezonancia, so širokým výberom produktov a profesionálnym elektrickým testovaním. Ak chcete nájsťsériová rezonancia, vyberte Wuhan UHV.
Test odolnosti striedavého napätia je nevyhnutným a najjednoduchšie zistiteľným problémom pri testovaní elektrických zariadení. Vysoké napätie výkonovej frekvencie potrebné na test odolnosti voči striedavému napätiu sa vo všeobecnosti generuje prostredníctvom vysokonapäťového testovacieho transformátora alebo jeho sériového zariadenia. Ak počas procesu zosilnenia prúd prudko stúpa reguláciou regulátora napätia, ale napätie zostáva v podstate nezmenené alebo vykazuje klesajúci trend, je to spôsobené nadmerným experimentálnym zaťažením a nedostatočnou kapacitou testovacieho zariadenia. Vzhľadom na objemové a hmotnostné obmedzenia nie je možné kapacitu testovacieho zariadenia veľmi zväčšiť. Aby sa dosiahol účel napäťového odporu, je potrebné pre experiment použiť kompenzáciu reaktancie.
Pre testované zariadenie s testovacím napätím nepresahujúcim menovité napätie experimentálneho transformátora a malou elektrickou kapacitou je možné na jeho dosiahnutie použiť metódu paralelnej rezonancie, zatiaľ čo pre testované zariadenie s testovacím napätím presahujúcim menovité napätie experimentálneho transformátora alebo veľkokapacitných vzoriek sa často používa sériový rezonančný obvod na získanie vysokého napätia na výkonovej frekvencii alebo iných frekvenciách.
Princíp odporu komunikačného napätia
Podľa rôznych princípov existujú vo všeobecnosti dva typy-odolného striedavého napätia na mieste: paralelná rezonancia asériová rezonancia. Výhodou paralelnej rezonancie je, že pri vykonávaní skúšok odolnosti voči napätiu na zariadeniach s malou kapacitou a požadovaným skúšobným napätím nižším ako menovité napätie skúšobného transformátora je zariadenie ľahké, ľahko sa kompenzuje a poskytuje napätie napájacej frekvencie.
Základné metódy diagnostiky porúch
Pri hľadaní príčiny nadmernej miery nerovnováhy DC odporu by sa mali použiť nasledujúce metódy:
(1) Na základe spôsobu zapojenia testovaného vinutia je možné merať veľkosť chyby miery nerovnováhy odporu DC, aby sa určila presnosť testovanej hodnoty a potvrdila sa cieľová hodnota pre diagnostiku porúch.
(2) Je potrebné včas zhromaždiť a upraviť prevádzkové podmienky, najmä ak dôjde ku skratu na výstupe alebo prívode, plne pochopiť poruchový jav a prevádzkové parametre, venovať pozornosť procesu a bodu poruchy, veľkosti a trvaniu poruchového prúdu, analyzovať stav tepelnej stability a vykonať počiatočnú diagnostiku.
(3) Je možné vykonať komplexnú analýzu izolačného oleja a analyzovať vzťah medzi jeho materiálom a tvorbou rôznych zložiek plynu, podmienkami jeho výroby a charakteristikami transformátorových zariadení vyjadrených výsledkami testov rôznych ukazovateľov.
(4) Na základe konštrukcie a charakteristík telesa transformátora a komplexného rozboru aktuálneho experimentálneho stavu možno podľa požiadaviek vlastných podmienok opraviť miesto poruchy a príčinu prekročenia normy jednosmernej odporovej nerovnováhy a primerane kompenzovať mieru poškodenia spôsobeného predpismi.
(5) Dokáže identifikovať miesto a príčinu poruchy, vyvinúť riešenie poruchy, pripraviť zodpovedajúce vybavenie a položky a vykonať riešenie poruchy.
Pri návrhu zariadenia na testovanie odolnosti striedavého napätia v napájacom systéme je potrebné venovať pozornosť systému automatickej identifikácie zariadenia na testovanie odolnosti striedavého napätia v napájacom systéme. Zariadenie na testovanie výdrže striedavého napätia v napájacom systéme by malo správne identifikovať stav komponentov vedenia, ktoré majú byť chránené, a presne rozlíšiť úsek, kde sa vyskytujú chybné komponenty vedenia.





