La risonanza della seriesotto l'alimentazione UHV può aiutare molti operatori energetici a condurre vari test di potenza in modo più conveniente.
1, Panoramica delle caratteristiche della risonanza della serie e della risonanza parallela
Il dispositivo di test di risonanza della serie di frequenze variabili, noto anche come risonanza in serie, è composto da un alimentatore a frequenza variabile, un trasformatore di eccitazione, un reattore e un divisore di tensione capacitivo. Il condensatore e il reattore del campione in prova formano una connessione risonante in serie; Il partitore di tensione è collegato in parallelo al campione in prova per misurare la tensione di risonanza sul campione in prova e fornire un segnale di protezione da sovratensione; L'uscita di potenza della modulazione di frequenza è accoppiata al circuito risonante in serie attraverso un trasformatore di eccitazione, fornendo potenza di eccitazione per la risonanza in serie.
In un circuito in cui induttori e condensatori sono collegati in parallelo, quando la dimensione del condensatore provoca precisamente la tensione e la corrente nel circuito in fase, ovvero quando tutta l'energia di alimentazione viene consumata dal resistore Circuito, si chiama risonanza parallela. La risonanza parallela è una compensazione completa, in cui l'alimentazione non deve fornire energia reattiva, solo la potenza attiva richiesta dal resistore.
Durante la risonanza, la corrente totale del circuito viene ridotta al minimo, mentre la corrente dei rami è spesso maggiore della corrente totale del circuito. Pertanto, la risonanza parallela è anche nota come risonanza attuale. Quando si verifica una risonanza parallela, una grande corrente scorre attraverso i componenti induttivi e capacitivi, che possono causare incidenti come i fusibili del circuito o la combustione di apparecchiature elettriche; Ma in ingegneria radio, viene spesso utilizzato per selezionare segnali ed eliminare le interferenze.
2, Caratteristiche del circuito di risonanza in serie e risonanza parallela
Caratteristiche circuitali della risonanza in serie
1. Valore di impedenza totale minimo: z=r+j (wl -1/wc)=r;
Quando la tensione di alimentazione è costante la corrente è al massimo; I=I0=U/|Z|=U /R;
3. Il circuito è resistivo e la tensione del condensatore o dell'induttore potrebbe essere superiore alla tensione di alimentazione.
Caratteristiche del circuito di risonanza parallela
Quando la tensione è costante, la corrente viene ridotta al minimo durante la risonanza;
2. Impedenza totale massima;
3. Il circuito è resistivo e la corrente di derivazione potrebbe essere maggiore della corrente totale.
Attraverso l'analisi della risonanza del circuito, possiamo cogliere le caratteristiche dei circuiti risonanti. Nella riproduzione pratica, dovremmo usare i loro punti di forza ed evitare i loro punti deboli.
3, Caratteristiche del prodotto della risonanza della serie e della risonanza parallela
Principali caratteristiche dei prodotti risonanti in serie
1. La capacità di potenza richiesta è notevolmente ridotta
Il dispositivo di prova a risonanza in serie utilizza un reattore risonante e la capacità dell'oggetto in prova per generare risonanza, ottenendo così l'alta tensione e l'alta corrente richieste. Nell'intero sistema, l'alimentatore deve fornire solo la parte di consumo attivo del sistema. Pertanto, l'alimentazione richiesta per il test è solo 1/Q della capacità del test (Q è il fattore di qualità).
2. Il peso e il volume dell'attrezzatura sono stati notevolmente ridotti
In un alimentatore risonante in serie, non solo viene eliminato l'ingombrante dispositivo di regolazione della tensione ad alta potenza e il normale trasformatore di prova della frequenza di alimentazione ad alta potenza, ma l'alimentatore di eccitazione risonante richiede solo 1/Q della capacità di prova, riducendo notevolmente il peso del sistema e volume, solitamente da 1/5 a 1/10 dei normali dispositivi di test.
3. Migliorare la forma d'onda della tensione di uscita
Un alimentatore risonante è un circuito di filtraggio risonante che può migliorare la distorsione della forma d'onda della tensione di uscita, ottenere una buona onda sinusoidale e impedire efficacemente la falsa rottura del campione di prova causato da picchi armonici.
4. impedire alle grandi correnti di cortocircuito di bruciare il punto di guasto
Nello stato risonante, quando il punto debole dell'isolamento del campione in prova viene danneggiato, il circuito perde immediatamente risonanza (la capacità cambia, non soddisfacendo la condizione di risonanza) e la corrente del circuito scende rapidamente a 1/Q del test normale attuale. Quando si eseguono prove di tensione di tenuta CA utilizzando la risonanza parallela o trasformatori di prova tradizionali, la corrente di rottura aumenta immediatamente di diverse decine di volte. Rispetto alle due, la corrente di cortocircuito e la corrente di guasto differiscono centinaia di volte. Pertanto, la risonanza in serie può identificare efficacemente i punti deboli dell'isolamento senza preoccuparsi che elevate correnti di cortocircuito brucino il punto di guasto.
5. Non si verificherà alcun ripristino da sovratensione
Quando il campione in prova subisce un guasto e un flashover, a causa della perdita delle condizioni di risonanza, l'alta tensione scompare immediatamente, l'arco si spegne immediatamente, il circuito di protezione del dispositivo viene attivato e l'uscita viene interrotta.
Caratteristiche principali dei prodotti di risonanza parallela
La messa a punto e il potenziamento della risonanza parallela sono molto stabili e la messa a punto può essere eseguita a basse tensioni. Il processo di sintonizzazione dipende dall'entità della corrente dal lato ad alta tensione del trasformatore di potenziamento. Quando la corrente è ridotta al minimo, è il punto di risonanza e quindi la tensione viene aumentata nella tensione richiesta. Per l'accordatura automatica, è anche facile da controllare e può evitare le oscillazioni di tensione durante il processo di messa a punto delle linee delle serie.





