Applicazione della risonanza della serie LC

Nov 12, 2025 Lasciate un messaggio

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Svantaggi causati dalla risonanza


La risonanza è generata principalmente da apparecchiature di conversione ad alta-potenza (comprese le apparecchiature di rettifica elettrolitica chimica) e da altri carichi non lineari chiamati sorgenti armoniche. La risonanza generata dalle sorgenti armoniche non solo mette in pericolo la rete elettrica e gli altri utilizzatori di energia, ma mette in pericolo anche se stessa. Pertanto, il controllo armonico è necessario e presenta vantaggi economici pratici. Esempio: un certo impianto chimico è alimentato dalla stazione Haocun. Nella stazione sono installati tre set di condensatori paralleli da 10,8 Mvar, collegati in serie a reattori con tassi di reattanza rispettivamente del 4,5%, 7% e 12%. Vengono utilizzati per limitare l'amplificazione della quinta e superiore, della quarta e superiore e della terza e superiore e per formare un filtraggio incompleto delle vibrazioni rispettivamente per la quinta, quarta e terza armonica. Dopo essere stati messi in funzione, i condensatori hanno subito un grave sovraccarico e un rumore anomalo. Alcuni condensatori si sono gonfiati subito dopo la messa in funzione. Test successivi hanno rilevato che la tensione armonica del bus e la corrente armonica del circuito del condensatore superavano lo standard. Per evitare ulteriori danni all'apparecchiatura, tutti i condensatori da 10,8 Mvar sono stati messi fuori servizio. Ulteriori test condotti sulla Stazione Hecun mostrano che le armoniche provengono principalmente da un determinato impianto chimico, con un elevato contenuto armonico e un ampio intervallo di frequenze (la più bassa è quella secondaria). Dopo numerose indagini e test da parte di personale professionale sul cablaggio, sulla configurazione delle apparecchiature e sul funzionamento del sistema di distribuzione dell'energia nell'impianto chimico, la situazione è stata sostanzialmente compresa, sono state analizzate le cause della seconda e superiore generazione di armoniche e sono stati formulati piani di governance efficaci.


Applicazione di risonanza in serie


selezione della frequenza


Le caratteristiche di selezione della frequenza dei circuiti risonanti in serie vengono utilizzate nel circuito di sintonizzazione dei ricevitori radio per selezionare i segnali. L'antenna ricevente riceve segnali di varie frequenze e induce corrispondenti forze elettromotrici nel circuito risonante in serie. A questo punto, modificando il valore del "condensatore variabile" si regola la frequenza del segnale desiderata su uno stato di risonanza in serie. L'impedenza del circuito è ridotta al minimo e la corrente a quella frequenza è massimizzata. Anche la tensione a questa frequenza è massima su entrambe le estremità del condensatore variabile. Tuttavia, i segnali ad altre frequenze vengono attenuati a causa dell'assenza di risonanza, quindi la corrente nel circuito è molto piccola, svolgendo così un ruolo nella selezione dei segnali e nella soppressione delle interferenze.


filtraggio


Se un'onda trapezoidale o rettangolare viene convertita in un segnale sinusoidale, le armoniche di ordine alto- devono essere filtrate. Un metodo semplice consiste nell'utilizzare l'espansione in serie di Fourier dell'onda trapezoidale o dell'onda rettangolare per ottenere un numero infinito di componenti CA armoniche dispari e il valore massimo di ciascuna armonica diminuisce rapidamente con l'aumento dell'ordine armonico. Si può vedere che finché vengono filtrate la terza e la quinta armonica massime nell'onda trapezoidale o rettangolare, è possibile ottenere un'onda sinusoidale relativamente standard. La risonanza si verifica nell'armonica fondamentale delle onde rettangolari, il che significa che il circuito di filtraggio sa dalle caratteristiche della risonanza che quando si verifica una risonanza in serie con l'alimentazione CA a una determinata frequenza, l'impedenza dell'alimentazione CA a quella frequenza è la più piccola, mentre quando si verifica la risonanza parallela, l'impedenza del motore CA a quella frequenza è la più grande.


caratteristica


La forma d'onda della tensione è buona.Risonanza in serieè uno stato di tenuta della tensione vicino alla piena risonanza. Quando il punto debole dell'isolamento del campione in prova viene ceduto, il circuito perde le condizioni di risonanza. Pertanto, la corrente di cortocircuito-scende immediatamente a un decimo della corrente di prova, l'alta tensione scompare immediatamente e l'arco si spegne immediatamente. Tuttavia, utilizzando i metodi di test tradizionali, la corrente di cortocircuito- sarà molto elevata e il campione di prova potrebbe formare una risonanza in serie con il trasformatore di prova, provocando una sovratensione significativa, che è molto dannosa per il campione di prova e l'attrezzatura di prova. Di piccole dimensioni e leggero, adatto per l'uso in-luogo. Grazie alla significativa riduzione della capacità e del peso dell'alimentatore di prova, nonché all'eliminazione degli ingombranti regolatori di tensione, è più facile trasportare e risolvere i problemi dell'alimentatore di prova in loco-. Facile da collegare, semplice da usare, la regolazione della tensione e della frequenza può essere regolata in modo continuo e preciso, con alta risoluzione e buona stabilità.


Metodo e principio di prova da 10 kV


Con il continuo sviluppo del sistema di alimentazione e l’aumento della capacità e dei livelli di tensione del sistema, i metodi di prova per le apparecchiature elettriche devono essere migliorati. Perché secondo le norme sui test e le norme sui test preventivi per le apparecchiature elettriche, è necessario condurre test di tensione di resistenza CA sulle apparecchiature elettriche, che richiedono una fonte di alta tensione. Il metodo precedente per ottenere l'alta tensione consisteva nell'utilizzare un trasformatore di tensione con un rapporto elevato per l'amplificazione della frequenza di alimentazione. Utilizzando questo metodo di potenziamento, a causa delle dimensioni grandi e ingombranti dell'attrezzatura utilizzata, è necessario utilizzare una gru per lo spostamento e l'installazione, rendendo estremamente scomodi i test in loco-. Un nuovo dispositivo di potenziamento progettato sulla base del principio della risonanza in serie non solo risolve il problema delle apparecchiature di prova goffe, ma completa anche bene la prova di tensione di tenuta nelle apparecchiature elettriche. Per testare la stessa apparecchiatura con un dispositivo di boost risonante in serie, sono necessari solo induttori, condensatori e alcune piccole apparecchiature ausiliarie. Durante l'esperimento, ciascun gruppo di condensatori viene collegato in parallelo e quindi in serie con un induttore. Il progetto di prova può essere completato assemblandoli attraverso un metodo di sovrapposizione modulare. Il costo di questo dispositivo di test è molto simile a quello di un trasformatore di tensione con un rapporto elevato, inferiore a 100.000 yuan. Tuttavia, l'applicazione di un dispositivo di amplificazione risonante in serie può far risparmiare spese eccessive in ciascun test ed evitare difficoltà nel test. Quindi il dispositivo di potenziamento risonante in serie ha un buon valore economico e pratico e ha iniziato a essere promosso nei test ingegneristici.


Dato che i parametri del campione di prova possono influenzare le caratteristiche del circuito in serie originale, la relazione tra Cx e C, Co e L dovrebbe essere analizzata e considerata in grado di indurre risonanza nel circuito. La regolazione di L e C può portare il circuito al punto di risonanza. Si può vedere che, sebbene ilsistema di test risonante in serierisolve lo svantaggio di apparecchiature scomode, è necessario calcolare in anticipo i valori di L e C in base al principio di risonanza quando si testano dispositivi diversi. Utilizzando il dispositivo di applicazione della risonanza in serie, è conveniente condurre prove di tensione di tenuta CA del trasformatore. Tuttavia, la differenza è che quando il trasformatore ha una grande capacità verso terra, il suo valore di capacità deve essere incluso nell'accordatura, mentre quando la capacità verso terra è molto piccola, durante l'accordatura è necessario considerare solo la condizione di risonanza dello strumento stesso. Inoltre, esistono differenze significative nelle caratteristiche dei parametri tra il lato primario e quello secondario del trasformatore. Pertanto, è necessario calcolare e progettare accuratamente i valori L e C presi nel sistema di prova.

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