کاربردرزونانس سری تبدیل فرکانسدر تست ولتاژ AC مقاومت ترانسفورماتورها؟ ووهان UHV در تولید دستگاه های ولتاژ AC با طیف گسترده ای از گزینه های محصول تخصص دارد. هنگامی که به دنبال دستگاه های ولتاژ مقاوم در برابر AC هستید، Wuhan UHV را انتخاب کنید.
در تست پیشگیرانه تحویل سیستم قدرت، تست ولتاژ مقاومت AC یکی از دقیق ترین، موثرترین و مستقیم ترین روش های تست برای تشخیص قدرت عایق تجهیزات قدرت است. در تعیین اینکه آیا تجهیزات قدرت می توانند به کار خود ادامه دهند یا خیر، اهمیت تعیین کننده ای دارد و همچنین ابزار مهمی برای اطمینان از سطح عایق بودن تجهیزات و جلوگیری از حوادث عایق است. اگرچه تست ولتاژ مقاومت متناوب در تشخیص عیوب عایق موثر است، اما با شرایط آزمایش محدود شده است و نیاز به تست های ولتاژ مقاومت ترانسفورماتور 35 کیلوولت و 8000 کیلو ولت آمپر یا بالاتر دارد. به دلیل جریان خازنی زیاد، جریان نامی ترانسفورماتور تست ولتاژ بالا باید بالاتر از 100 میلی آمپر باشد. در حال حاضر، چنین ترانسفورماتورها و رگولاتورهای تست ولتاژ بالا به اندازه کافی رایج نیستند. اغلب، ولتاژ تست الزامات را برآورده می کند، اما جریان آزمایش نمی تواند الزامات را برآورده کند و ظرفیت مورد نیاز ترانسفورماتور آزمایشی بسیار زیاد است. تجهیزات آزمایشی حجیم و برای حمل و نقل ناخوشایند هستند، که برای آزمایش{11}در سایت مشکلاتی ایجاد میکند. اگر بتوان شرایطی را برای انجام آزمایشهای ولتاژ AC در برابر{13}ترانسفورماتورهای قدرت با ولتاژ بالا و ظرفیت بالا ایجاد کرد، اطمینان از عملکرد ایمن ترانسفورماتورها اهمیت زیادی دارد. روش تشدید سری تبدیل فرکانس معرفی شده در این مقاله می تواند با استفاده از تجهیزاتی با ولتاژ و ظرفیت بسیار کمتر، ولتاژ آزمایش مورد نیاز را تولید کند و نیازهای آزمایش را برآورده کند.
اصل
در نمودار اصل اساسی ازرزونانس سری، جریان مدار سری است:

با توجه به روشهای مختلف تنظیم، دستگاههای تشدید سری به دو دسته تقسیم میشوند: دستگاههای تشدید کننده سری فرکانس قدرت (با راکتورهای قابل تنظیم، یا با راکتورهای ثابت و بانکهای خازن تنظیمشده، فرکانس کاری 50 هرتز) و دستگاههای تشدید سری فرکانس متغیر (با راکتورهای ثابت، فرکانس کاری عموماً 10 هرتز تا 300 هرتز).
با توجه به اصل ازرزونانس سری، این روش آزمایشی از راکتورها و خازنهای{0} ولتاژ بالا برای تولید ولتاژ و جریان بالا از طریق تشدید استفاده میکند. در کل سیستم، منبع تغذیه فقط نیاز به تامین بخش مصرف فعال سیستم دارد و منبع تغذیه مورد نیاز برای تست فقط 1/Q ظرفیت تست است. ظرفیت منبع تغذیه مورد نیاز به شدت کاهش می یابد و حجم و وزن تجهیزات آزمایش نیز بسیار کاهش می یابد. در حالت رزونانس سری، زمانی که نقطه ضعیف عایق نمونه آزمایشی خراب می شود، مدار بلافاصله رزونانس را از دست می دهد و جریان حلقه به سرعت به 1/Q جریان آزمایش عادی کاهش می یابد. بنابراین، این روش می تواند به طور موثر نقطه ضعف عایق را بدون خطر پنهان جریان مدار کوتاه- بزرگ که نقطه خطا را می سوزاند، پیدا کند. هنگامی که نمونه آزمایشی خراب می شود، به دلیل از دست دادن شرایط رزونانس، ولتاژ بالا بلافاصله ناپدید می شود، قوس بلافاصله خاموش می شود و هیچ اضافه ولتاژ بازیابی وجود نخواهد داشت. پارامترهای حلقه نزدیک به فرکانس توان تطبیق داده میشوند، بنابراین این روش اثر سرکوب قابلتوجهی بر هارمونیکهای مرتبه بالا- دارد.
نتیجه گیری
الف استفاده از فناوری تست ولتاژ مقاوم در برابر تشدید سری تبدیل فرکانس می تواند آزمایشاتی را که ترانسفورماتورهای معمولی قادر به حل آنها نیستند کامل کند.
ب ظرفیت آزمایشی روش رزونانس سری فرکانس متغیر تا حد زیادی کاهش مییابد، و وزن و حجم تجهیزات نیز تا حد زیادی کاهش مییابد که آن را برای آزمایش در سایت مناسبتر میکند.
ج اصل تشدید سری فرکانس متغیر تعیین میکند که این روش مزایای قابلتوجهی در جلوگیری از سوختن نقطه خطا از جریانهای مدار کوتاه{{1} بزرگ، اجتناب از هر گونه اضافه ولتاژ بازیابی و سرکوب هارمونیکهای مرتب{{2} بالا دارد.
د با توجه به تغییر فرکانس تست ازدستگاه رزونانس سری فرکانس متغیربا ظرفیت های مختلف جسم آزمایشی، دامنه کاربرد آن تا حدی محدود است.





