Anwendung der Reihenresonanz mit variabler Frequenz bei der Wechselspannungsfestigkeitsprüfung von Transformatoren

Oct 29, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

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Bei der vorbeugenden Prüfung der Netzübergabe ist die AC-Spannungsprüfung eine der strengsten, effektivsten und direktesten Prüfmethoden zur Ermittlung der Isolationsfestigkeit von Energieanlagen. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob Energieanlagen weiter betrieben werden können, und ist außerdem ein wichtiges Mittel zur Sicherstellung des Isolationsniveaus von Anlagen und zur Vermeidung von Isolationsunfällen. Obwohl die AC-Spannungsprüfung wirksam bei der Erkennung von Isolationsfehlern ist, ist sie durch die Testbedingungen begrenzt und erfordert Transformator-Stehspannungsprüfungen von 35 kV und 8000 kVA oder mehr. Aufgrund des großen Kapazitätsstroms muss der Nennstrom des Hochspannungsprüftransformators über 100 mA liegen. Derzeit sind solche Hochspannungsprüftransformatoren und -regler nicht weit genug verbreitet. Oftmals erfüllt die Prüfspannung die Anforderungen, der Prüfstrom kann die Anforderungen jedoch nicht erfüllen und die Kapazitätsanforderungen des Prüftransformators sind sehr hoch. Die Testausrüstung ist sperrig und unpraktisch zu transportieren, was zu Schwierigkeiten bei Tests vor Ort führt. Wenn Bedingungen für die Durchführung von Wechselspannungsprüfungen an Hochspannungs- und Leistungstransformatoren mit großer Kapazität geschaffen werden können, ist es von großer Bedeutung, den sicheren Betrieb von Transformatoren zu gewährleisten. Das in diesem Artikel vorgestellte Verfahren der Frequenzumwandlungs-Serienresonanz kann die erforderliche Prüfspannung mit Geräten mit viel geringerer Spannung und Kapazität erzeugen und so die Prüfanforderungen erfüllen.


Prinzip


Im Grundprinzipdiagramm vonSerienresonanz, der Reihenschaltungsstrom beträgt:

 

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Entsprechend den unterschiedlichen Einstellmethoden werden Reihenresonanzgeräte in zwei Kategorien unterteilt: Reihenresonanzgeräte mit Leistungsfrequenz (mit einstellbaren Drosseln oder mit festen Drosseln und abgestimmten Kondensatorbänken, Arbeitsfrequenz 50 Hz) und Reihenresonanzgeräte mit variabler Frequenz (mit festen Drosseln, Arbeitsfrequenz im Allgemeinen 10 Hz bis 300 Hz).


Nach dem Prinzip vonSerienresonanzBei dieser Testmethode werden Hochspannungsdrosseln und Kondensatoren verwendet, um durch Resonanz Hochspannung und Hochstrom zu erzeugen. Im gesamten System muss die Stromversorgung nur den aktiven Verbrauchsteil des Systems bereitstellen, und die für den Test erforderliche Stromversorgung beträgt nur 1/Q der Testkapazität. Die erforderliche Stromversorgungskapazität wird erheblich reduziert, und auch das Volumen und Gewicht der Testausrüstung wird erheblich reduziert; Wenn im Serienresonanzzustand die Schwachstelle der Isolierung des Prüflings durchbrochen wird, verliert der Schaltkreis sofort die Resonanz und der Schleifenstrom sinkt schnell auf 1/Q des normalen Prüfstroms. Daher kann diese Methode effektiv die Schwachstelle der Isolierung finden, ohne dass die versteckte Gefahr besteht, dass ein großer Kurzschlussstrom die Fehlerstelle durchbrennt; Wenn die Testprobe aufgrund des Verlusts der Resonanzbedingungen zusammenbricht, verschwindet die Hochspannung sofort, der Lichtbogen erlischt sofort und es tritt keine Wiederherstellungsüberspannung auf. Die Schleifenparameter sind eng an die Netzfrequenz angepasst, sodass diese Methode einen erheblichen Unterdrückungseffekt auf Oberwellen höherer --Ordnung hat.


Abschluss


A. Durch den Einsatz der Frequenzumwandlungs-Serienresonanz-Spannungsprüftechnologie können Tests durchgeführt werden, die herkömmliche Transformatoren nicht lösen können.


B. Die Versuchskapazität der Reihenresonanzmethode mit variabler Frequenz wird erheblich reduziert, und auch Gewicht und Volumen der Ausrüstung werden erheblich reduziert, wodurch sie besser für Tests vor Ort-geeignet ist.


C. Aufgrund des Prinzips der Reihenresonanz mit variabler Frequenz bietet diese Methode erhebliche Vorteile, da sie verhindert, dass große Kurzschlussströme den Fehlerpunkt verbrennen, eine Wiederherstellungsüberspannung vermeidet und Oberwellen höherer Ordnung unterdrückt.


D. Aufgrund der Variation der Testfrequenz desReihenresonanzgerät mit variabler FrequenzBei unterschiedlicher Kapazität des Prüflings ist dessen Einsatzbereich gewissermaßen eingeschränkt.

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