Notkun á röð resonant hringrás? Wuhan UHV sérhæfir sig í framleiðslu áröð ómun, með mikið úrval af vöruúrvali og faglegum rafmagnsprófunum. Að finnaröð ómun, veldu Wuhan UHV.
Samkvæmt kröfum raftækjaafhendingarprófa er þörf á AC-þolsspennuprófum fyrir rafrýmd búnað eins og spennubreyta, GIS kerfi, SF6 aflrofa, straumspenna, rafmagnssnúrur og hlaup við afhendingu. Þegar hefðbundin afltíðnispennuprófunaraðferð er notuð fyrir straumþolsprófun rafrýmds búnaðar, er örvunarprófunarspennirinn fyrirferðarmikill og stór og erfitt að fá hástraumsprófunaraflgjafa á staðnum. Í samanburði við hefðbundnar prófunaraðferðir, hefur breytileg tíðni röð ómun kosti lítillar inntaksaflsgetu, léttrar búnaðarþyngdar, hágæðastuðulls, sjálfvirkrar stillingar, margra varna og sveigjanlegra samsetningaraðferða.
Vegna þess að röð resonant aflgjafinn framleiðir háspennu og mikinn straum í gegnum ómun milli reaktorsins og prófaða þéttans, þarf prófunaraflgjafinn aðeins að veita virka orkunotkun kerfisins, þannig að nauðsynleg aflgjafi þess er aðeins 1/Q af prófunargetunni. Þar að auki, þar sem raðómunarprófunin krefst ekki há-aflspennustjórnunarbúnaðar og afltíðniprófunarspenni, þarf ómunarörvunaraflgjafinn aðeins 1/Q af prófunargetunni, sem dregur verulega úr þyngd og rúmmáli raðómunarkerfisins. Að auki er resonant aflgjafinn ómunarsíunarrás sem getur bætt útgangsspennubylgjuformið og þannig komið í veg fyrir að harmonic toppar valdi rangri niðurbroti prófunarsýnisins. Í röð ómun, þegar veikur punktur einangrunar prófunarsýnisins er brotinn niður, tapar hringrásin samstundis ómun og lykkjustraumurinn fellur hratt niður í 1/Q af venjulegum prófunarstraumi, svo það getur líka komið í veg fyrir að stórir skammrásarstraumar brenni bilunarpunktinn.
Rafspennutilraunir miða einkum að því að kanna öryggi einangrunarkerfisbúnaðar í raforkukerfum og á sama tíma skal gera reglulegar prófanir á rafbúnaði í daglegum rekstri. AC standist spennupróf er algeng tilraunaaðferð í háspennu rafmagnstilraunum, en hún krefst mikilla krafna um aflgjafa og búnað. Notkun á raðómunarbúnaði dregur mjög úr erfiðleikum við að standast spennuprófun á AC og gerir prófinu kleift að ganga vel. Þess vegna er nauðsynlegt að greina og rannsaka notkun áröð ómunvið háspennuprófun.-
Yfirlit yfir ómun í röð
Í háspennutilraunum er beiting raðómunar að nota RLC raðhljóðrás til að mynda ómun, þannig að straumur og aflgjafaspenna séu í fasa, sem veldur því að hvarfspenna sé sú sama en öfug í fasa, og öll hringrásin mun sýna viðnám. Meðal þeirra er stærð ómunstraumsins háð stærð viðnámsins og endurómtíðni hennar er stillt með hringrásarbreytunum L og C. Með því að stilla þessar tvær breytur er hægt að ná fram röð ómun. Af þessu má sjá að til þess að beita raðómunartækni í háspennutilraunum, þá inniheldur fyrsti ómunabúnaðurinn sem ætti að útbúa tvo hluta, nefnilega reactors og þétta. Meðal þeirra framleiðir reactor inductance L, en þétturinn myndar rýmd C. Með því að stilla gildi L og C til að gera tíðni ytra aflmerkisins í samræmi við fasta tíðni hringrásarinnar mun ómun eiga sér stað í hringrásinni. Þegar ómun á sér stað er spennugildið sem fæst á þétta og inductor hámark, þannig að hægt er að nota hámarksspennugildi til að prófa prófunarhlut aflbúnaðarins til að ná tilgangi prófsins. Nánar tiltekið inniheldur allt ómunarbúnaðurinn í heild sinni aðallega aflgjafa með breytilegri tíðni spennu, örvunarspennu, háspennukjarna og háspennuskilara. Meðal þeirra veitir breytileg tíðni spennustjórnunaraflgjafi aðallega stillanlega tíðni og amplitude spennu í tilraunum, með mörgum verndaraðgerðum eins og yfirspennuvernd, útskriftarvörn og yfirstraumsvörn. Örvunarspennirinn getur hækkað úttaksspennu breytilegra tíðni aflgjafa í nauðsynlega spennu fyrir prófið, þannig að breytileg tíðni spenna uppfylli ómun kröfur. Háspennuskil er notað til að mæla prófspennu og vernda merki; Glæsilegur reactor er ómissandi hluti í ómun hringrásinni og mikilvægt tæki til að mynda ómun. Þegar kerfistíðnin passar við afltíðnina, verður raðómun.
Í samanburði við straumorkutíðniþolið spennuprófunartæki, erbreytileg tíðni röð ómunhefur kosti lítillar aflgetu, léttrar þyngdar prófunarbúnaðarins, góðrar útgangsspennubylgjulögunar og getur í raun komið í veg fyrir að harmonic toppur valdi rangri sundrungu á prófunarsýninu og getur komið í veg fyrir að stór skammhlaupsstraumur brenni bilunarpunktinn. Meginreglan, verkfræðileg umsóknargreining og vettvangsprófanir á ómun með breytilegum tíðni röð sýna að það hefur framúrskarandi tæknilega kosti og góða notkunarmöguleika í rafmagnsverkfræðiprófum.





