Anwendung der LC-Serienresonanz

Nov 12, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

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AC Resonant Test Set


Nachteile durch Resonanz


Resonanz wird hauptsächlich durch Hochleistungswandlergeräte (einschließlich chemisch-elektrolytischer Gleichrichtergeräte) und andere nichtlineare Lasten, sogenannte harmonische Quellen, erzeugt. Die durch harmonische Quellen erzeugte Resonanz gefährdet nicht nur das Stromnetz und andere Stromverbraucher, sondern auch sich selbst. Daher ist eine harmonische Steuerung notwendig und hat praktische wirtschaftliche Vorteile. Beispiel: Eine bestimmte Chemiefabrik wird von der Haocun-Station mit Strom versorgt. In der Station sind drei Sätze paralleler 10,8-Mvar-Kondensatoren installiert, die in Reihe mit Reaktoren mit Reaktanzraten von 4,5 %, 7 % bzw. 12 % geschaltet sind. Sie werden verwendet, um die Verstärkung der fünften und höheren, vierten und höheren und dritten und höheren Harmonischen zu begrenzen und eine unvollständige Schwingungsfilterung für die fünfte, vierte und dritte Harmonische zu bilden. Nach der Inbetriebnahme traten bei den Kondensatoren starke Überlastungen und ungewöhnliche Geräusche auf. Einige Kondensatoren wölbten sich bereits kurz nach der Inbetriebnahme. Spätere Tests ergaben, dass die Oberschwingungsspannung des Busses und der Oberschwingungsstrom des Kondensatorkreises den Standard übertrafen. Um weitere Schäden an der Anlage zu verhindern, wurden alle 10,8Mvar-Kondensatoren außer Betrieb genommen. Weitere Tests der Hecun-Station zeigen, dass die Oberwellen hauptsächlich aus einer bestimmten Chemiefabrik stammen, mit hohem Oberwellengehalt und einem breiten Frequenzspektrum (wobei der niedrigste sekundär ist). Nach mehreren Untersuchungen und Tests durch Fachpersonal zur Verkabelung, Gerätekonfiguration und zum Betrieb des Stromverteilungssystems im Chemiewerk wurde die Situation grundsätzlich erfasst, die Ursachen der Erzeugung der zweiten und höheren Harmonischen analysiert und wirksame Governance-Pläne formuliert.


Anwendung von Serienresonanz


Frequenzauswahl


Die Frequenzauswahleigenschaften von Serienresonanzkreisen werden im Abstimmkreis von Radioempfängern zur Signalauswahl verwendet. Die Empfängerantenne empfängt Signale verschiedener Frequenzen und induziert entsprechende elektromotorische Kräfte im Serienresonanzkreis. An diesem Punkt wird durch Ändern des Werts des „variablen Kondensators“ die gewünschte Signalfrequenz auf einen Serienresonanzzustand eingestellt. Die Impedanz des Stromkreises wird minimiert und der Strom bei dieser Frequenz maximiert. Die Spannung bei dieser Frequenz ist auch an beiden Enden des Drehkondensators am höchsten. Allerdings werden Signale bei anderen Frequenzen aufgrund der fehlenden Resonanz gedämpft, sodass der Strom im Stromkreis sehr klein ist und somit eine Rolle bei der Signalauswahl und Unterdrückung von Störungen spielt.


Filterung


Wenn eine Trapezwelle oder Rechteckwelle in ein Sinussignal umgewandelt wird, müssen Oberwellen höherer Ordnung herausgefiltert werden. Eine einfache Methode besteht darin, die Fourier-Reihenentwicklung der Trapezwelle oder Rechteckwelle zu verwenden, um eine unendliche Anzahl ungerader harmonischer Wechselstromkomponenten zu erhalten, wobei der Maximalwert jeder Harmonischen mit zunehmender harmonischer Ordnung schnell abnimmt. Es ist ersichtlich, dass eine relativ normale Sinuswelle erhalten werden kann, solange die maximale dritte und fünfte Harmonische in der Trapezwelle oder Rechteckwelle herausgefiltert wird. Resonanz tritt in der Grundharmonischen von Rechteckwellen auf, was bedeutet, dass die Filterschaltung aus den Resonanzeigenschaften weiß, dass bei Reihenresonanz mit Wechselstrom bei einer bestimmten Frequenz die Impedanz des Wechselstroms bei dieser Frequenz am kleinsten ist, während beim Auftreten von Parallelresonanz die Impedanz des Wechselstrommotors bei dieser Frequenz am größten ist.


Besonderheit


Die Spannungswellenform ist gut.Serienresonanzist ein Spannungsfestigkeitszustand, der nahe an der Vollresonanz liegt. Wenn die Schwachstelle der Isolierung im Prüfling durchbrochen wird, verliert der Stromkreis seine Resonanzbedingungen. Dadurch sinkt der Kurzschlussstrom sofort auf ein Zehntel des Prüfstroms, die Hochspannung verschwindet sofort und der Lichtbogen erlischt sofort. Bei Verwendung herkömmlicher Prüfmethoden ist der Kurzschlussstrom jedoch sehr groß und der Prüfling kann eine Reihenresonanz mit dem Prüftransformator bilden, was zu einer erheblichen Überspannung führt, die sich sehr nachteilig auf den Prüfling und die Prüfausrüstung auswirkt. Klein und leicht, geeignet für den -Einsatz vor Ort. Aufgrund der erheblichen Reduzierung der Kapazität und des Gewichts des Testnetzteils sowie des Verzichts auf sperrige Spannungsregler ist es einfacher zu transportieren und -Probleme mit dem Testnetzteil vor Ort zu lösen. Einfach anzuschließen, einfach zu bedienen, Spannungs- und Frequenzeinstellung kann stufenlos und fein eingestellt werden, mit hoher Auflösung und guter Stabilität.


10-kV-Testmethode und -prinzip


Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Energiesystems und der steigenden Kapazität und Spannungsniveaus des Systems müssen die Prüfmethoden für elektrische Geräte verbessert werden. Denn gemäß den Prüfvorschriften und vorbeugenden Prüfvorschriften für Energieanlagen ist es erforderlich, Wechselspannungsprüfungen an elektrischen Geräten durchzuführen, die eine Hochspannungsquelle erfordern. Die bisherige Methode zur Erzielung von Hochspannung bestand darin, einen Spannungstransformator mit großem Übersetzungsverhältnis zur Erhöhung der Netzfrequenz zu verwenden. Bei dieser Verstärkungsmethode muss aufgrund der großen und sperrigen Größe der verwendeten Ausrüstung ein Kran für die Bewegung und Installation verwendet werden, was -Tests vor Ort äußerst umständlich macht. Ein neues Verstärkungsgerät, das auf dem Prinzip der Serienresonanz basiert, löst nicht nur das Problem unhandlicher Prüfgeräte, sondern vervollständigt auch die Spannungsfestigkeitsprüfung in elektrischen Geräten gut. Um dasselbe Gerät mit einem Serienresonanz-Boost-Gerät zu testen, werden nur Induktivitäten, Kondensatoren und einige kleine Hilfsgeräte benötigt. Während des Experiments wird jede Gruppe von Kondensatoren parallel geschaltet und dann mit einer Induktivität in Reihe geschaltet. Das Testprojekt kann durch den modularen, überlappenden Zusammenbau abgeschlossen werden. Die Kosten für dieses Testgerät sind denen eines Spannungstransformators mit großem Übersetzungsverhältnis sehr ähnlich und betragen weniger als 100.000 Yuan. Durch den Einsatz einer Reihenresonanz-Verstärkervorrichtung können jedoch bei jedem Test übermäßige Kosten eingespart und Schwierigkeiten beim Test vermieden werden. Daher hat das Serienresonanz-Boost-Gerät einen guten wirtschaftlichen und praktischen Wert und wird in technischen Tests zunehmend gefördert.


Da die Parameter des Prüflings die Eigenschaften der ursprünglichen Reihenschaltung beeinflussen können, sollte die Beziehung zwischen Cx und C, Co und L analysiert und berücksichtigt werden, dass sie Resonanz in der Schaltung hervorruft. Durch Anpassen von L und C kann die Schaltung an den Resonanzpunkt gebracht werden. Es ist zu erkennen, dass, obwohl dieSerienresonanztestsystemBehebt den Nachteil unhandlicher Geräte. Beim Testen verschiedener Geräte müssen die Werte von L und C im Voraus auf der Grundlage des Resonanzprinzips berechnet werden. Durch die Verwendung des Anwendungsgeräts der Reihenresonanz ist es bequem, Transformator-Wechselspannungsfestigkeitstests durchzuführen. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass, wenn der Transformator eine große Kapazität zur Erde hat, sein Kapazitätswert in die Abstimmung einbezogen werden muss, während bei einer sehr kleinen Kapazität zur Erde nur die Resonanzbedingung des Instruments selbst bei der Abstimmung berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede in den Parametereigenschaften zwischen der Primär- und der Sekundärseite des Transformators. Daher ist es notwendig, die im Testsystem erfassten L- und C-Werte genau zu berechnen und zu entwerfen.

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