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串联谐振是针对大容量,高电压等级的交流耐压试验,影响串联谐振容量的是试品的电容量,试品电容量越大,串联谐振输出的容量就越大,随着电力系统的发展,如火力发电机组,单机容量已超过1000MW,水力发电机组,单机大容量已达800MW,这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(即工频试验变压器),很难完成电缆的交流耐压试验,串联谐振试验装置为了补缺,采用串联组合的灵活配置方式,克服电源,容量、体积等诸多因数的交流耐压试验设计制造。
随着电力预防性试验针对于大容量和高电压的电气设备,建议采用工频耐压进行绝缘性能的检测,也就是剔除了采用直流高压发生器对电气设备绝缘性能检测的使用要求,虽然两者都属于破坏性试验,但经过长期的研究,采用工频耐压的方式相比于直流耐压稳定性,安全性要好,由于电气设备的容量大,电压高,往往像油浸式试验变压器一类的工频耐压设备无法满足测试要求,在国内,为了达成这一目的,基本通过串联谐振来实现测量。
串联谐振电路中,通过调整可变的频率范围产生谐振条件,“串联”是指在整个电路中的连接方式,串联时,电压相加,变频串联谐振耐压装置,电流不变,“谐振”是指的谐振电路,组合起来就是我们常说的串联谐振试验装置。串联谐振是用于对电气设备绝缘性能检测的试验装置,在电力系统中,串联谐振试验除了对变压器,GIS,电力电缆,这类高电压,大容量的电气设备之外,也可以对小型设备进行绝缘性试验,比如组合开关柜,环网柜等等,但是在做这一类试验时,往往会遇到各式各样的问题,比如,接线方法,找不到谐振点,闪络故障等等,我们所使用的串联谐振试验装置设计时是按照技术参数定制生产,所以不是全兼容,为此我们针对小型电气设备专门介绍一下串联谐振找不到谐振点的主要原因和解决思路。
工作原理:
电抗器L和被试品电容C组成的串联谐振都有一个固定的谐振频率F=1/(2π√L·C)当试验频率等于这个频率时,该电路发生谐振。装置运用串并联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。