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串联谐振在电力系统中应用的优点:
(1)防止大的短路电流烧1伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧1伤故障点的忧患。
(2)不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
如果我们要想解决串联谐振找不到谐振点的办法,首先,我们要理解串联谐振的思想,方法才可以变换,“串联”是测试时接线的方法 ,也是用于对电压、电感量的大小调节,谐振是由电感L和电容C组成的在一个或若干个频率上发生谐振现象,也就是说串联谐振要想产生“谐振电压”是通过调节频率,使容抗和感抗发生谐振条件,如果不明白,变频串联谐振耐压装置,可以先看看什么是串联谐振,什么是并联谐振。
找不到谐振点的解决办法
小容量串联谐振找不到谐振点的主要原因是电容太小电抗太大,导致谐振条件超出谐振频率引起的谐振点找不到,可以通过以下两个方法解决:
① 在串联谐振试验装置的回路中并联补偿电容,
② 调整电抗器的串联、并联方式,减少或者增加电感量。
串联谐振不仅是一种电路特性,也是一种谐振测试装置。该装置分为调频型和传感调制型。它一般由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。试品与电抗器的电容形成谐振连接方式,分压器并联在试品上,测量试品上的谐振电压,提供过电压保护信号。
在电阻R、电感L和电容C的交流电路中,电路两端的电压通常不同于电流相位。如果调整电路元件的参数(L或C)或电源频率,可以使它们同相,整个电路呈现纯电阻。当电路达到这种状态时,称为共振。在谐振状态下,电路总阻抗达到或接近于极值