条件は何ですか直列共振発生するのか?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。
抵抗、インダクタ、コンデンサで構成される直列回路では、容量リアクタンス XC= インダクタンス リアクタンス XL が等しい場合、直列共振が発生し、回路内の電圧 U と電流 I の位相は同じになります。回路内で直列共振が発生すると、回路のインピーダンスZ=√ R2+XC-XL2=R、回路内の総インピーダンスが最小となり、電流は最大値に達します。これにより、インダクタやコンデンサに電源電圧の何倍もの高電圧が発生する可能性があるため、直列共振は電圧共振とも呼ばれます。
直列共振変調は周波数変調と誘導変調に分かれます。一般に、可変周波数電源、励磁トランス、リアクトル、容量性分圧器で構成されます。テストサンプルのコンデンサとリアクトルは直列共振接続を形成します。分圧器はテストサンプルに並列に接続され、テストサンプルの共振電圧を測定し、過電圧保護信号を提供します。
直列共振耐電圧試験は、リアクトルのインダクタンスと被試験体の静電容量を利用してLC直列回路を形成し、可変周波数電源の電圧周波数出力を調整して直列共振させ、被試験体に高電圧を得る新しい高電圧試験方法です。専門家からも好評を博し、国内外で幅広く使用されています。
現在では、この原理を利用した多くの検出装置を開発してきました。直列共振、直列共振試験装置、ケーブル可変周波数直列共振試験装置、変電所可変周波数直列共振試験装置、CVT検査用共振ブースト装置など。
共振の原理によれば、電流リアクトルLのインダクタンス値X1と回路内の容量値Xcが等しくなるとき、回路は共振状態に達することがわかっています。このとき、回路内では回路抵抗Rのみが有効電力を消費し、無効電力は試験サンプルのリアクトルとコンデンサの間で往復振動し、試験サンプルに高電圧が発生します。
直列共振が発生する条件は次のとおりです。
X L =X C
L、Cの直列共振により高電圧が発生するため、コイルやコンデンサの破損の原因となります。したがって、電力工学では、直列共振可能な限り回避する必要があり、電力系統の検出には直列共振試験装置も使用されます。
直列共振のメリット
1. 必要な電源容量が大幅に削減されます。直列直列共振試験装置は、共振リアクトルと試験対象物の静電容量を利用して共振を発生させ、必要な高電圧、大電流を得る装置です。システム全体において、電源はシステムのアクティブ消費部分のみを提供する必要があります。したがって、テストに必要な電源はテスト容量の 1/Q 倍のみです (Q は品質係数)。
2. 装置の重量と容積が大幅に削減されました。直列共振電源では、かさばる高電力電圧調整装置と通常の高電力周波数試験用変圧器が不要になるだけでなく、共振励起電源は試験容量の 1/Q しか必要とせず、システムの重量と体積が大幅に削減され、通常は通常の試験装置の 1/5 ~ 1/10 になります。
3. 出力電圧波形を改善しました。共振電源は、出力電圧の波形歪みを改善し、良好な正弦波を取得し、高調波ピークによるテストサンプルの誤った故障を効果的に防止できる共振フィルタ回路です。
4. 大きな短絡電流が故障点を焼損するのを防ぎます。-共振状態では、試験サンプルの絶縁の弱点が破壊されると、回路は即座に離調し(静電容量が変化し、共振条件を満たさなくなる)、回路電流は通常の試験電流の1/Qに急速に減少します。しかし、AC耐電圧試験に並列共振や従来の試験用トランスを使用すると、破壊電流が即座に数十倍に増加します。この 2 つを比較すると、短絡電流はブレークダウン電流と数百倍異なります。{6}}。したがって、直列共振は、故障点を焼損する大きな短絡電流を心配することなく、絶縁の弱点を効果的に特定できます。-
5. 過電圧からの回復はありません。試験サンプルに絶縁破壊やフラッシュオーバーが発生すると、共振条件の喪失により高電圧が直ちに消失し、アークが直ちに消滅し、装置の保護回路が作動し、出力が遮断されます。





