LC直列共振の応用

Nov 12, 2025 ご伝言

LC直列共振の応用?武漢UHVは以下の生産を専門としています。直列共振、幅広い製品選択と専門的な電気テストを備えています。見つけるには直列共振、武漢UHVを選択します。

 

AC Resonant Test Set


共振によるデメリット


共振は主に、高電力コンバータ装置(化学電解整流装置を含む)や高調波源と呼ばれるその他の非線形負荷によって発生します。{0}高調波源によって発生する共振は、電力網や他の電力利用者を危険にさらすだけでなく、それ自体も危険にさらします。したがって、高調波制御が必要であり、実際的な経済的利点があります。例: ある化学プラントは Haocun ステーションから電力を供給されています。ステーションには 3 セットの 10.8Mvar 並列コンデンサが設置されており、それぞれリアクタンス率 4.5%、7%、12% のリアクトルと直列に接続されています。これらは、5 倍以上、4 倍以上、3 倍以上の高調波の増幅を制限し、それぞれ 5 倍音、4 倍音、3 倍音に対する不完全な振動フィルタリングを形成するために使用されます。運転開始後、コンデンサに激しい過負荷と異音が発生しました。一部のコンデンサは、動作開始後すぐに膨らみました。その後の試験により、母線の高調波電圧とコンデンサ回路の高調波電流が基準を超えていることが判明した。機器へのさらなる損傷を防ぐために、すべての 10.8Mvar コンデンサが動作から外されました。和村基地をさらにテストしたところ、高調波は主に特定の化学プラントから発生しており、高調波含有量が高く、周波数スペクトル範囲が広いことがわかりました(最も低いのは二次)。化学プラント内の配線、機器構成、配電システムの運用などについて、専門担当者による複数回の調査と試験を経て、基本的に状況を把握し、第二高調波および高調波発生の原因を分析し、効果的なガバナンス計画を策定しました。


の適用 直列共振


周波数の選択


直列共振回路の周波数選択特性は、ラジオ受信機の同調回路で信号を選択するために使用されます。受信アンテナはさまざまな周波数の信号を受信し、直列共振回路に対応する起電力を誘導します。このとき、「可変コンデンサ」の値を変更することで、希望する信号の周波数を直列共振状態に調整します。回路のインピーダンスは最小化され、その周波数での電流は最大化されます。この周波数での電圧も、可変コンデンサの両端で最も高くなります。しかし、他の周波数の信号は共振がないため減衰するため、回路内の電流は非常に小さく、信号を選択し、混信を抑える役割を果たします。


フィルタリング


台形波または矩形波を正弦波信号に変換する場合は、高次高調波をフィルタリングして除去する必要があります。-簡単な方法は、台形波または矩形波のフーリエ級数展開を使用して、無限の数の奇数高調波 AC 成分を取得することです。各高調波の最大値は、高調波の次数が増加するにつれて急激に減少します。台形波または矩形波の最大の 3 次および 5 次高調波が除去されていれば、比較的標準的な正弦波が得られることがわかります。共振は矩形波の基本高調波で発生します。つまり、フィルタ回路は共振の特性から、ある周波数の交流電源で直列共振が発生すると、その周波数での交流電源のインピーダンスが最も小さくなり、並列共振が発生すると、その周波数での交流モータのインピーダンスが最も大きくなることが分かります。


特徴


電圧波形も良好です。直列共振完全共振に近い耐圧状態です。テストサンプルの絶縁の弱点が破壊されると、回路は共振状態を失います。したがって、- 短絡電流は直ちに試験電流の 10 分の 1 に低下し、高電圧は直ちに消え、アークは直ちに消滅します。ただし、従来の試験方法を使用すると、短絡電流が非常に大きくなり、試験サンプルが試験変圧器と直列共振を形成する可能性があり、その結果、重大な過電圧が発生し、試験サンプルと試験機器に非常に悪影響を及ぼします。-サイズが小さく軽量で、現場での使用に適しています。{6}}テスト電源の容量と重量が大幅に削減され、かさばる電圧レギュレータが不要になったため、持ち運びが容易になり、現場でのテスト電源の問題の解決が容易になります。-接続が簡単、操作が簡単、電圧と周波数の調整は継続的かつ細かく調整でき、高分解能で安定性が良好です。


10kVの試験方法と原理


電力システムの継続的な開発とシステムの容量と電圧レベルの増加に伴い、電気機器のテスト方法を改善する必要があります。電力設備の試験規定および予防試験規定により、高電圧電源を必要とする電気機器の交流耐電圧試験を実施する必要があるためです。高電圧を得る以前の方法は、電源周波数を昇圧するために比の大きな変圧器を使用することでした。このブースト方法を使用すると、使用される機器のサイズが大きくかさばるため、移動と設置にクレーンを使用する必要があり、現場でのテストが非常に不便になります。-直列共振の原理に基づいて設計された新しい昇圧装置は、不器用な試験装置の問題を解決するだけでなく、電気機器の耐電圧試験を適切に完了します。直列共振ブーストデバイスを使用して同じ機器をテストするには、インダクタ、コンデンサ、およびいくつかの小型の補助機器のみが必要です。実験中、コンデンサの各グループは並列に接続され、次にインダクタと直列に接続されます。それらをモジュールオーバーラップ方式で組み立てることでテストプロジェクトを完成させることができます。この試験装置の価格は大比変圧器の価格と非常に似ており、10万元未満です。ただし、直列共振昇圧装置を使用すると、各テストでの過剰な出費を節約し、テストの困難を回避できます。したがって、直列共振昇圧装置は経済的かつ実用的価値があり、工学試験で推進され始めています。


テストサンプルのパラメータが元の直列回路の特性に影響を与える可能性があるため、回路内で共振を引き起こすには、Cx と C、Co、および L の関係を分析して考慮する必要があります。 L と C を調整すると、回路を共振点に近づけることができます。にもかかわらず、直列共振試験システム装置が不器用であるという欠点を解決するには、さまざまなデバイスをテストするときに、共振原理に基づいて L と C の値を事前に計算する必要があります。直列共振の応用装置を使用すると、トランスの交流耐電圧試験に便利です。ただし、違いは、トランスの対地静電容量が大きい場合、その静電容量値をチューニングに含める必要があるのに対し、対地静電容量が非常に小さい場合は、調整中に楽器自体の共振条件のみを考慮する必要があることです。また、トランスの一次側と二次側ではパラメータ特性に大きな違いがあります。したがって、試験システムに取り込まれるLとCの値を正確に計算して設計する必要があります。

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