Испытание на напряжение переменного тока является обязательным тестовым проектом для проверки толерантности изоляции электрооборудования, в то время как основное определение индуктивного преобразователя частоты последовательного резонансного устройства напряжения относится к изменению индуктивности через воздушный зазор сердечника электрорегулируемого реактора, в сочетании с тонкой настройкой частоты источника питания переменной частоты.
Основные определения и технические принципы
Испытание на напряжение переменного тока является обязательным тестовым проектом для проверки изоляции электрооборудования, в то время как основное определение индуктивного преобразователя с последовательным резонансным сопротивлением относится к изменению индуктивности через воздушный зазор сердечника электрорегулируемого реактора, в сочетании с тонкой настройкой частоты питания переменной частоты, так что индуктивное сопротивление в контуре (XL) равно объемному сопротивлению испытуемого (XC), что создает интегрированное испытательное устройство высокого давления на обоих концах испытуемого изделия. Его основная ценность заключается в использовании резонансного эффекта для достижения выхода сверхвысокого напряжения с мощностью питания только 1 / Q испытательной мощности (Q в качестве коэффициента качества).
Его технический принцип основан на характеристиках усиления энергии последовательного резонанса: устройство обеспечивает начальное низкочастотное синусоидальное напряжение от преобразователя частоты и вводит последовательный контур после повышения напряжения трансформатора возбуждения; В контуре регулируемый реактор и испытуемый продукт (эквивалент емкости) образуют последовательную структуру LC, изменяя индуктивность через воздушный зазор сердечника реактора с помощью механического механизма, в то время как источник переменной частоты точно настраивает выходную частоту, когда XL = XC, общее сопротивление контура падает до значения чистого сопротивления (Z = R), ток достигает пика; В этот момент между реактором и испытуемым образуются энергетические колебания, напряжение на обоих концах испытуемого в Q раз больше напряжения возбуждения источника питания (обычно Q = 30 - 100), для достижения эффекта « небольшой источник питания генерирует высокое напряжение». В резонансном состоянии напряжение и ток находятся в той же фазе, коэффициент мощности равен 1, реактивные потери не только повышают эффективность тестирования, но и снижают потребление энергии.
II. Основные элементы структуры и дизайна
Устройство с индуктивным преобразователем частоты последовательного резонансного напряжения использует модульную интегрированную конструкцию, каждый компонент работает вместе, чтобы сформировать полную тестовую линию, основной состав включает в себя пять модулей. Модуль питания переменной частоты, как ядро управления, выводит синусоидальную волну регулируемой частоты 30 - 300 Гц, искажение составляет 1%, через чип DSP для достижения точной регулировки частоты; Модуль трансформатора возбуждения для достижения соответствия напряжения и изоляции, напряжение преобразователя частоты поднимается до 1 - 10 кВ, обеспечивает безопасную изоляцию контура высокого давления и системы управления низким напряжением; Модуль регулируемого реактора в качестве основного настраиваемого компонента, с использованием упаковки из эпоксидной стеклянной ткани, с помощью шагового двигателя, регулирующего воздушный зазор сердечника, диапазон индуктивного регулирования до 10 - 1000mH, точность регулирования ±1%; Модуль конденсаторного делителя напряжения, подключенный к обоим концам испытуемого, коэффициент разделения давления имеет погрешность 0,5%, в режиме реального времени собирает сигналы высокого давления и возвращает их в систему управления, в сочетании с функцией защиты от перенапряжения; Интеллектуальный модуль измерения и управления оснащен 10 - дюймовым сенсорным экраном, интегрирующим функции автоматической настройки, хранения данных и генерации отчетов для поддержки удаленной работы.
Проектные яркие пятна концентрируются в трех аспектах: во - первых, настройка точной и эффективной, использование стратегии « грубой настройки + тонкой частотной модуляции», время настройки 30 секунд, скорость успеха захвата резонансной точки ≥99,5%, адаптивный диапазон изменения емкости сложного образца; Во - вторых, защита безопасности *, с тройным механизмом защиты от перенапряжения, перенапряжения и вспышки, ток контура при пробое образца мгновенно падает до 1 / Q, дуга мгновенно гаснет, нет риска восстановления перенапряжения; В - третьих, отличная портативность, основные компоненты с использованием легкого дизайна, вес единицы 50 кг, оснащены мобильными роликами, подходящими для подстанций, ветроэнергетических площадок и других сложных экологических перевозок.
Основные функции и значительные преимущества
Функции сенсорного преобразователя частоты последовательного резонансного устройства под давлением соответствуют требованиям полевых испытаний, как профессиональным, так и практическим. Основные тестовые функции включают: испытание переменного тока на сжатие может выводить высокое давление 0 - 500 кВ, поддерживает 1 - 9999s любой длительной выдержки давления, скорость искажения формы волны 2%, соответствует стандартам испытаний для различных устройств; Функция автоматической настройки может автоматически вычислять диапазон резонансных частот в соответствии с емкостью испытуемого, а индуктивность и частота соответствуют одной кнопке; Функция обработки данных отображает кривые напряжения, тока и частоты в режиме реального времени, автоматически вычисляет коэффициент качества и генерирует отчет об испытаниях, соответствующий стандарту DL / T849.6-2004; Многорежимная работа поддерживает полностью автоматические, ручные и полуавтоматические три режима работы, адаптированные для операторов разных уровней квалификации.
По сравнению с традиционным испытательным оборудованием, его преимущества чрезвычайно заметны: во - первых, низкий спрос на мощность электропитания, при испытании 2 км кабеля 110 кВ, только 30 кВт питания может заменить традиционный испытательный трансформатор 1500 кВт; Во - вторых, высокое качество выходной формы волны, синусоидальное устройство дальней сверхрабочей частоты, чтобы избежать повреждения гармонической изоляции образца; В - третьих, широкий диапазон адаптации, через комбинацию модулей для удовлетворения кабелей 6 - 500 кВ, 35 - 500 кВГИС, трансформаторов 10 - 500 кВ и других испытаний оборудования; В - четвертых, сильная адаптивность на месте, рабочий температурный диапазон - 10°C - 40°C, поддержка генераторного питания без внешнего источника питания, адаптация к удаленным ветряным и фотоэлектрическим сценам.