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武漢華頂電力設備有限公司

交接試驗中HDTF變頻串聯諧振耐壓試驗裝置與常統交流耐壓比有哪些優點

時間:2022-6-8閱讀:194
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  串聯諧振回路是通信電路中常用的無源網絡。利用諧振回路的幅頻特性和相頻特性,不僅可以進行選頻,即從輸入信號中選擇出有用頻率分量而抑制掉無用頻率分量或噪聲(例如,在小信號諧振放大器、諧振功率放大器和正弦波振蕩器中),而且還可以進行信號的頻幅轉換和頻相轉換(例如,在斜率鑒頻和相位鑒頻電路中)。另外,用L、C元件還可以組成各種形式的阻抗變換電路。所以,諧振回路雖然結構簡單,但是在通信電路中卻是*的重要組成部分。
 
  諧振回路由電感線圈和電容器組成,它具有選擇信號及阻抗變換作用。簡單的諧振回路有串聯諧振回路和并聯諧振回路,有時為獲得更好的選擇效果,可把兩個或更多個串、并聯諧振回路連接起來,構成帶通濾波器。諧振放大器中,并聯諧振回路使用為廣泛。
 
  振于某一頻率的電路。常用的有LC,RC,變壓器耦合和晶體振蕩器等。震蕩器的原理很簡單,就是正反饋原理,LC決定震蕩的頻率,普通晶體震蕩器的晶體可以等效一個Q值很高的電感,利用電容的充放電產生震蕩。在逆變器電路中多用RC組成的多諧振蕩器。也有用變壓器反饋式的自激振蕩回路。
 
  LC 串聯回路產生諧振時的電壓幅度與激勵波形的相位密切相關,而與激勵波形的幅度反而相關不是特別大。如果圖13a 中的電壓方波之間的相位或周期不是嚴格保持相等,那么波形就會產生嚴重抖動,并且諧振電壓的幅度也會下降很多。因此,有些測量方法并不能*客觀地測量出干擾信號在某空間處的電磁場強度。
 
  HDTF變頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗,兼顧較寬的適用范圍,采用串聯諧振的原理滿足交/直流耐試驗,常用于電纜耐壓試驗。
 
  HDTF變頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置主要針對交聯電纜、水力發電機、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。該裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器(選配)組成。
 
  產品別稱:串聯諧振、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振試驗設備、串聯諧振耐壓裝置、電纜耐壓串聯諧振裝置
 
  電纜專用便攜式變頻諧振升壓裝置,采用了調節電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。
 
  變配電站變頻串聯諧振試驗裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成。其中變頻控制電源采用進口變頻器,輸出穩定,具有各種過流過壓欠壓等保護,頻率分辨率為0.001HZ,在30~300Hz時頻率細度可達0.01Hz,確保在整個頻率區間內輸出波形良好.
 
  電壓波形正弦波,波形畸變率<1.0%輸出頻率30~300Hz工作制滿功率輸出下,連續工作時間60min品質因數>30輸入工作電源單相380/220V±10%,50Hz環境溫度-10℃~+50℃相對濕度<95%,無凝露狀況適用范圍電纜變頻諧振裝置發電機交流耐壓裝置變電站電氣設備交流耐壓諧振裝置CVT檢驗用諧振升壓裝置額定輸出電壓0~1000kV及其以下輸出頻率30~300Hz諧振電壓波形純正弦波,波形畸變率≤1.0%工作時間滿功率連續工作時間60min品質因數30~90頻率調節靈敏度0.1Hz不穩定度<0.05%
 
  8.工作電源: 380/220V±15%/50Hz±5%
 
  .常規預防性試驗中被試品對象
 
  1. 300mm2電纜長可達1km(10kV變配電站中或是風電站中長距離),電容量≤0.37μF,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓22kV。
 
  2. 10kV開關,絕緣子及母線交流耐壓試驗,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓不超過42kV。
 
  3. 10KV變壓器交流耐壓試驗,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓28KV。
 
  4. 4000kW/9kV電機耐壓試驗,試驗諧振頻率45-65Hz,試驗電壓15kV。
 
  另外還需指出,測試用的接收天線還分電場感應電線和磁場感應天線,還有電磁場感應天線。
 
  對干擾信號接收天線的原理進行了分析,實際應用中天線是不具體區分接收天線和發射天線的,兩者都可以同用一根天線。因此,電路中任何帶電的導體或有電流流過的導體都可以看成是發射天線。
 
  電子設備產生輻射干擾的大小除了干擾信號幅度之外,還與感應電容C1、C2 的大小有關,即:與電場輻射的面積有關(電容與面積大小成正比),與磁場輻射的面積也有關,因此,盡量減小干擾信號的輻射面積是一種降低輻射干擾的好辦法串聯回路產生諧振時的電壓波形,當電壓方波作用于LC 串聯回路時,方波的前后沿都會對LC 串聯回路產生激勵(即接收能量),每次激勵過后又會產生阻尼振蕩(即損耗能量),當輸入電壓波形的上升率dv/dt 值大于諧振回路波形(正弦波)的上升率時,電路就會產生激勵;當輸入電壓波形的上升率dv/dt 值小于諧振回路波形的上升率時,電路就會產生阻尼。
 
  由于每次激勵過后振蕩回路的能量還沒有損耗完,緊接著又來一次新的激勵,使振蕩電壓一次、又一次地進行疊加,如果激勵的相位與振蕩波形的相位能保持同步,則振蕩電壓的幅度會越來越高,直到激勵的能量與電路損耗的能量相等為止。因此,當諧振回路的品質因數Q 值很高時,諧振電壓也可以升得很高,理想的情況是Q 值無限高(即天線沒有損耗),則產生諧振電壓的幅度也會升得無限高,但這種情況是不存在的
 

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