Serie resonant AC tål spänning? Wuhan UHV är specialiserat på produktion avserieresonans, med ett brett utbud av produktval och professionella elektriska tester. Att hittaserieresonans, välj Wuhan UHV.
AC-motståndsspänningstestet är ett oumbärligt och lättast att upptäcka problem vid test av elektrisk utrustning. Den strömfrekvenshögspänning som krävs för växelströmsmotståndsspänningstestet genereras vanligtvis genom en hög-testtransformator eller dess serieanordning. Under förstärkningsprocessen, om strömmen ökar kraftigt med regleringen av spänningsregulatorn, men spänningen förblir i princip oförändrad eller visar en nedåtgående trend, beror det på överdriven experimentell belastning och otillräcklig kapacitet hos testutrustningen. På grund av volym- och viktbegränsningar kan testutrustningens kapacitet inte göras särskilt stor. För att uppnå syftet med spänningsresistans är det nödvändigt att använda reaktanskompensation för experimentet.
För den testade utrustningen med en testspänning som inte överstiger den experimentella transformatorns märkspänning och en liten elektrisk kapacitet, kan en parallellresonansmetod användas för att uppnå det, medan för den testade utrustningen med en testspänning som överstiger den experimentella transformatorns märkspänning eller stora kapacitansprover, används ofta serieresonanskretsar för att erhålla högspänning vid frekvenseffekten eller andra frekvenser.
Princip för kommunikationsspänningsmotstånd
Enligt olika principer finns det i allmänhet två typer av-växelströmsmotståndsspänning på plats: parallellresonans ochserieresonans. Fördelen med parallellresonans är att vid utförande av tålspänningstester på utrustning med liten kapacitans och en erforderlig testspänning lägre än testtransformatorns märkspänning, är utrustningen lätt, lätt att kompensera för och ger en effektfrekvensspänning.
Grundläggande metoder för feldiagnostik
När du söker efter orsaken till överdriven obalans i DC-resistans, bör följande metoder användas:
(1) Baserat på ledningsmetoden för den testade lindningen, kan felstorleken på DC-resistansobalanshastigheten mätas för att bestämma testvärdets noggrannhet och bekräfta målvärdet för feldiagnos.
(2) Det är nödvändigt att samla in och justera driftsförhållandena i rätt tid, särskilt när det finns en kortslutning vid utloppet eller inloppet, förstå felfenomenet och driftsparametrarna, uppmärksamma felprocessen och punkten, storleken och varaktigheten av felströmmen, analysera det termiska stabilitetstillståndet och göra initial diagnos
(3) Det är möjligt att utföra en omfattande analys av isoleringsolja och analysera förhållandet mellan dess material och genereringen av olika gaskomponenter, villkoren för dess generering och egenskaperna hos transformatorutrustning som reflekteras av testresultaten från olika indikatorer.
(4) Baserat på transformatorkroppens struktur och egenskaper och en omfattande analys av den aktuella experimentella situationen, i enlighet med kraven i dess egna förhållanden, är det möjligt att reparera felplatsen och orsaken till att DC-resistansobalansen överskrider standarden, och att rimligen kompensera för graden av skada som orsakas av föreskrifter.
(5) Kan identifiera felpunkt och orsak, utveckla en lösning på felet, förbereda motsvarande utrustning och artiklar samt utföra felhantering.
Vid utformningen av växelströmsmotståndsspänningstestanordningen i elsystemet måste uppmärksamhet ägnas åt det automatiska identifieringssystemet för växelströmsmotståndsspänningstestanordningen i elsystemet. AC-motståndsspänningstestanordningen i kraftsystemet bör korrekt identifiera tillståndet för de ledningskomponenter som ska skyddas och exakt särskilja den sektion där de felaktiga ledningskomponenterna uppstår.





