1. 变频谐振高压试验电源
GIS交流耐压试验设备是一种电路性质。同时也是串联谐振试验装置。
GIS交流耐压试验设备分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,串联谐振耐压试验设备用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
在电阻、电感及电容组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压u与电流i的相位相同,电路呈现电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗*小,电流将达到*值。
2. 高压谐振试验是什么
在高压试验中,我们常常提到的串联谐振装置、工频耐压装置、直高发以及超低频高压发生器,它们的共同点是做耐压试验的,都是用来考验电力设备的绝缘性能,串联谐振装置与工频耐压装置、直高发、超低频高压发生器的区别体现在哪里。
串联谐振试验装置运用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油,化工等行业,适用于大容量,高电压电容性试品,如发电机,电力变压器,GIS和高交联动力电缆,互感器,套管等交接试验和预防性试验。
一、串联谐振与工频耐压试验装置相比
串联谐振满足大容量被试品耐压试验,由多个电抗器组成,就单个设备而言,体积,重量比同等级的工频耐压装置小得多,携带方便,而工频耐压装置的优势在于价格低,现场连线简单。
二、串联谐振与超低频高压发生器相比
超低频高压发生器主要针对10kV/35kV这两种规格的电缆,串联谐振耐压装置可使用10/35/110/220kV等规格,主变,发电机,CVT,开关等。
三、串联谐振与直流高压发生器相比
直流高压发生器施加的“直流耐压”;串联谐振施加的“交流耐压”。
3. 高频谐振变压器
1、出现这种情况需要打开电视机后盖,找到发出杂音的变压器位置,一般只要接触或按住其铁芯,就可以止住杂音。
2、根据这个道理可以向变压器铁芯位置灌注胶粘剂甚至蜡烛,这样就可以制止杂音产生了。
3、如果没有维修经验和技能,要防止触电以及碰触机内元器件造成无谓损失,必要的时候需要联系专业的维修人员来进行处理。 导致这种情况出现的原因:
1、这种杂音的根源是基内的行输出变压器或开关电源,变压器等高频变压器,这些变压器的铁芯松动,因而造成高频谐振,由于其谐振频率在音频范围内15赫兹以上,因此特别尖细令人烦躁。
2、出现这种声音并不是音频电路故障和扬声器发出的声音,所以即使设置成静音甚至是将喇叭断开,也不会使这种杂音消失。
3、还有一种情况就是电视机的信号源不稳定,也容易出现这种故障。4、电视机内部的硬件出现了问题,在电视机运行的时候发出共振声音,也有可能会表现出电视机有杂音,滋滋响。
4. 变频谐振高压试验电源接线图
实验方法:1. 将电缆连接在闭合交流回路中,调整回路频率为f=1/2π√lc时,回路产生谐振2. 再调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,此时电缆上的电压是励磁变高压端输出电压的q倍.q为电压谐振倍数,一般为几十到一百以上.3. 回路谐振的条件下最后调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值,记录示数,即为电缆耐交流电压值.
5. 变频谐振高压试验电源怎么接
假设设备参数:电抗器:26kV 1A 32-300Hz 60min励磁变:6kVA 1.56kV*4 32-300Hz试验任务:600米185平方豪米26/35kV交联电缆交流耐压试验1、确定电缆参数,600米185 mm226/35kV交联电缆。
2、确定试验电压。查规程得试验电压为2U0即2*26kV=52kV 60min。
3、根据电抗器额定电压应大于或等于试验电压,选择两节电抗器串联(即满足26kV*2≥52kV)。
4、查表,查得电缆电容量为0.163*0.6=0.0978μF。
5、初算试验电流:I=UωC=52*6.28*32*0.0978/1000=1.022A(式中频率用电抗器额定频率32Hz)
6、选择两柱电抗器并联(即满足1A*2≥1.022A)。
7、根据电感、电容计算试验频率: f= 1/(2π√LC) =1/(6.28*√129.3*2/2*0.0978/1000000)=44.83Hz8、频率44.83Hz满足30-300Hz要求。验算试验电流:I=52*6.28*44.83*0.0978/1000=1.43A(式中频率代入实际谐振频率)9、再次确认电抗器额定电流大于1.43A(1A*2≥1.43A)。
10、 根据试验电流大小,选择励磁变高压绕组接线方式。
因励磁变高压每绕组电流为1.5/1.56=0.96A。1.43/0.96=1.49柱。
选择励磁变高压绕组为两串两并接线方式(即中压接线方式)
结论:电抗器采用四节两串两并接线,励磁变高压绕组采用两串两并接线方式。
6. 高频共振变压器
特斯拉线圈又叫泰斯拉线圈,是一种分布参数高频共振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。特斯拉线圈的原理是使用变压器使普通电压升压,然后经由两极线圈,从放电终端放电的设备。通俗一点说,它是一个人工闪电制造器。在世界各地都有特斯拉线圈的爱好者,他们做出了各种各样的设备,制造出了眩目的人工闪电。
特斯拉线圈,它是由一个感应圈、变压器、打火器、两个大电容器和一个初级线圈仅几圈的互感器组成。原理是使用变压器使普通电压升压,然后经由两极线圈,从放电终端放电的设备。通俗一点说,它是一个人工闪电制造器。放电时,未打火时能量由变压器传递到电容阵,当电容阵充电完毕时两极电压达到击穿打火器中的缝隙的电压时,打火器打火,此时电容阵与主线圈形成回路,完成L/C振荡进而将能量传递到次级线圈。这种装置可以产生频率很高的高压电流,有极高危险。特斯拉线圈的线路和原理都非常简单,但要将它调整到与环境完美的共振很不容易,特斯拉就是特别擅长这项技艺的人。
特斯拉线圈(Tesla Coil)是一种使用共振原理运作的变压器(共振变压器),由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉在1891年发明,主要用来生产超高电压但低电流、高频率的交流电力。特斯拉线圈由两组(有时用三组)耦合的共振电路组成。特斯拉线圈难以界定,尼古拉·特斯拉试行了大量的各种线圈的配置。特斯拉利用这些线圈进行创新实验,如电气照明,荧光光谱,X射线,高频率的交流电流现象,电疗和无线电力,以便进行电力传输。


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