Zaporedna resonančna AC vzdržljiva napetost? Wuhan UHV je specializirano za proizvodnjoserijska resonanca, s širokim izborom izdelkov in profesionalnim električnim testiranjem. Najtiserijska resonanca, izberite Wuhan UHV.
Preizkus vzdržljive napetosti AC je nepogrešljiv in najlažje odkriti problem pri testiranju električne opreme. Visoka napetost električne frekvence, ki je potrebna za preskus vzdržljive napetosti izmeničnega toka, se običajno ustvari z visoko{1}}napetostnim preskusnim transformatorjem ali njegovo serijsko napravo. Če med postopkom povečanja tok močno naraste z regulacijo regulatorja napetosti, vendar napetost ostane v bistvu nespremenjena ali kaže trend padanja, je to posledica prevelike eksperimentalne obremenitve in nezadostne zmogljivosti preskusne opreme. Zaradi omejitev prostornine in teže zmogljivost preskusne opreme ne more biti zelo velika. Da bi dosegli namen napetostne upornosti, je treba za poskus uporabiti kompenzacijo reaktance.
Za preizkušeno opremo s preskusno napetostjo, ki ne presega nazivne napetosti eksperimentalnega transformatorja in majhno električno kapaciteto, se lahko za dosego tega uporabi vzporedna resonančna metoda, medtem ko se za preizkušano opremo s preskusno napetostjo, ki presega nazivno napetost eksperimentalnega transformatorja ali velike vzorce kapacitivnosti, pogosto uporablja zaporedno resonančno vezje za pridobitev visoke napetosti pri električni frekvenci ali drugih frekvencah.
Načelo komunikacijske napetostne upornosti
V skladu z različnimi načeli na splošno obstajata dve vrsti izmenične napetosti na mestu-: vzporedna resonanca inserijska resonanca. Prednost vzporedne resonance je, da je pri izvajanju preskusov vzdržljive napetosti na opremi z majhno kapacitivnostjo in zahtevano preskusno napetostjo, nižjo od nazivne napetosti preskusnega transformatorja, oprema lahka, jo je enostavno kompenzirati in zagotavlja napetost močnostne frekvence.
Osnovne metode za diagnosticiranje napak
Pri iskanju vzroka za prekomerno stopnjo neuravnoteženosti upora enosmernega toka je treba uporabiti naslednje metode:
(1) Na podlagi metode ožičenja preizkušenega navitja je mogoče izmeriti velikost napake stopnje neravnovesja upora enosmernega toka, da se določi natančnost preskusne vrednosti in potrdi ciljna vrednost za diagnozo napak.
(2) Treba je pravočasno zbrati in prilagoditi obratovalne pogoje, zlasti če pride do kratkega stika na izhodu ali vhodu, popolnoma razumeti pojav napake in parametre delovanja, bodite pozorni na proces in točko napake, velikost in trajanje toka napake, analizirajte stanje toplotne stabilnosti in postavite začetno diagnozo
(3) Možno je izvesti celovito analizo izolacijskega olja in analizirati razmerje med njegovim materialom in nastajanjem različnih plinskih komponent, pogoji za njegovo nastajanje in značilnosti transformatorske opreme, ki se odražajo v rezultatih preskusov različnih indikatorjev.
(4) Na podlagi strukture in značilnosti ohišja transformatorja ter celovite analize trenutne eksperimentalne situacije je v skladu z zahtevami lastnih pogojev mogoče popraviti lokacijo napake in vzrok za stopnjo neravnovesja enosmernega upora, ki presega standard, in razumno nadomestiti stopnjo škode, ki jo povzročajo predpisi.
(5) Zna identificirati točko in vzrok napake, razviti rešitev za napako, pripraviti ustrezno opremo in predmete ter izvesti obravnavo napake.
Pri načrtovanju naprave za preizkušanje vzdržljive napetosti izmeničnega toka v elektroenergetskem sistemu je treba posvetiti pozornost sistemu avtomatske identifikacije naprave za preizkušanje vzdržljive napetosti izmeničnega toka v elektroenergetskem sistemu. Naprava za testiranje vzdržljive napetosti izmeničnega toka v elektroenergetskem sistemu bi morala pravilno prepoznati stanje komponent voda, ki jih je treba zaščititi, in natančno razlikovati odsek, kjer se pojavijo okvarjene komponente voda.





