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75KVA/75KV變頻串聯諧振試驗裝置工作原理

更新時間:2025-06-18   點擊次數:23次

裝置主要由以下部件構成:

變頻電源:輸出頻率可調的正弦波電壓(通常范圍20-300Hz)。

勵磁變壓器:將變頻電源的低電壓升壓,驅動諧振回路。

諧振電抗器(電感L):與試品電容(C)構成串聯諧振回路。

電容分壓器:測量試品兩端的高壓,反饋至控制系統。

控制與保護系統:調節頻率、監控參數,實現過壓、過流、閃絡保護。

2. 工作原理

(1) 諧振條件的建立

電路模型:試品等效為電容 CxCx,與電抗器電感 LL 串聯,構成 L-C 串聯諧振電路。

諧振頻率:調節變頻電源的輸出頻率 ff,使電路滿足諧振條件,此時,回路阻抗最小(純電阻性),電流達到最大值。


(2) 高壓產生原理

電壓疊加:在諧振時,電抗器電感 LL 和試品電容 CxCx 上的電壓相位相反,且幅值相等(UL=UCUL=UC)。

其中 USUS 為勵磁變壓器輸出電壓,RR 為回路等效電阻。Q值通常較高(幾十至數百),使得試品兩端電壓 UC=Q?USUC=Q?US,從而以較小的電源輸入獲得高壓輸出(如75kV)。

(3) 測試流程

參數預置:輸入試品電容 CxCx,系統自動計算諧振頻率。

頻率掃描:變頻電源輸出頻率逐漸變化,尋找諧振點(電流最大時)。

升壓測試:在諧振頻率下,緩慢升高勵磁電壓,使試品達到額定測試電壓(如75kV),并保持規定時間。

保護機制:若試品擊穿或發生閃絡,控制系統立即切斷電源,確保安全。

3. 關鍵優勢

高效節能:諧振時電源僅需提供回路損耗功率(P=I2RP=I2R),容量需求大幅降低(75kVA即可輸出75kV)。

安全可靠:試品擊穿時諧振條件破壞,電壓自動跌落,短路電流小。

波形純凈:輸出接近理想正弦波,符合高壓測試標準(如IEC 60060)。

4. 典型應用

電纜:交流耐壓試驗(替代傳統直流耐壓,避免絕緣損傷)。

變壓器:局部放電試驗、感應耐壓試驗。

GIS(氣體絕緣開關設備):工頻耐壓試驗。

5. 注意事項

試品電容匹配:需根據試品電容 CxCx 調整電抗器電感 LL 或并聯/串聯電抗器。

頻率調節精度:確保諧振點定位準確,避免電壓不穩定。

接地保護:所有部件需可靠接地,防止高壓擊穿風險。

通過上述原理,變頻串聯諧振裝置實現了在低電源容量下高效、安全地產生高壓,廣泛應用于電力設備的絕緣性能測試。


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