การประยุกต์ใช้เสียงสะท้อนซีรีส์ LC? หวู่ฮั่น UHV เชี่ยวชาญในการผลิตของเสียงสะท้อนแบบอนุกรมพร้อมผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและการทดสอบทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพ เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนแบบอนุกรม, เลือกหวู่ฮั่น UHV
ข้อเสียที่เกิดจากการสั่นพ้อง
เสียงสะท้อนส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์แปลงกำลังสูง- (รวมถึงอุปกรณ์แก้ไขด้วยไฟฟ้าเคมี) และโหลดแบบไม่เชิงเส้นอื่นๆ ที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก เสียงสะท้อนที่เกิดจากแหล่งฮาร์มอนิกไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อโครงข่ายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อตัวมันเองด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมฮาร์มอนิกและมีประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ในทางปฏิบัติ ตัวอย่าง: โรงงานเคมีแห่งหนึ่งขับเคลื่อนโดยสถานี Haocun มีการติดตั้งตัวเก็บประจุแบบขนาน 10.8Mvar สามชุดในสถานี ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอัตรารีแอกแตนซ์ 4.5%, 7% และ 12% ตามลำดับ ใช้เพื่อจำกัดการขยายเสียงของฮาร์โมนิคที่ห้าขึ้นไป สี่ขึ้นไป และสามขึ้นไป และเพื่อสร้างการกรองการสั่นสะเทือนที่ไม่สมบูรณ์สำหรับฮาร์โมนิกที่ห้า สี่ และสาม ตามลำดับ หลังจากใช้งานแล้ว ตัวเก็บประจุประสบปัญหาการโอเวอร์โหลดอย่างรุนแรงและมีเสียงรบกวนผิดปกติ ตัวเก็บประจุบางตัวจะนูนออกมาหลังจากใช้งานไม่นาน การทดสอบภายหลังพบว่าแรงดันฮาร์มอนิกของบัสและกระแสฮาร์มอนิกของวงจรตัวเก็บประจุเกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม ตัวเก็บประจุขนาด 10.8Mvar ทั้งหมดจึงถูกเลิกใช้งาน การทดสอบเพิ่มเติมของสถานี Hecun แสดงให้เห็นว่าฮาร์โมนิคส่วนใหญ่มาจากโรงงานเคมีบางแห่ง โดยมีปริมาณฮาร์มอนิกสูงและช่วงสเปกตรัมความถี่กว้าง (ค่าต่ำสุดคือระดับทุติยภูมิ) หลังจากการตรวจสอบและทดสอบหลายครั้งโดยบุคลากรมืออาชีพเกี่ยวกับสายไฟ การกำหนดค่าอุปกรณ์ และการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในโรงงานเคมี สถานการณ์ก็เข้าใจได้โดยพื้นฐานแล้ว และสาเหตุของการสร้างฮาร์มอนิกครั้งที่สองขึ้นไปได้รับการวิเคราะห์ และได้มีการกำหนดแผนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล
การประยุกต์ใช้ของ เสียงสะท้อนแบบอนุกรม
การเลือกความถี่
คุณลักษณะการเลือกความถี่ของวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมถูกใช้ในวงจรการปรับจูนของเครื่องรับวิทยุเพื่อเลือกสัญญาณ เสาอากาศรับสัญญาณรับสัญญาณความถี่ต่างๆ และกระตุ้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สอดคล้องกันในวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม ณ จุดนี้ การเปลี่ยนค่าของ "ตัวเก็บประจุแบบแปรผัน" จะปรับความถี่สัญญาณที่ต้องการให้เป็นสถานะเรโซแนนซ์แบบอนุกรม อิมพีแดนซ์ของวงจรจะลดลง และกระแสไฟฟ้าที่ความถี่นั้นจะถูกขยายให้ใหญ่สุด แรงดันไฟฟ้าที่ความถี่นี้จะสูงที่สุดที่ปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุแบบแปรผันด้วย อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ความถี่อื่นจะถูกลดทอนลงเนื่องจากไม่มีเสียงสะท้อน ดังนั้นกระแสในวงจรจึงมีน้อยมาก จึงมีบทบาทในการเลือกสัญญาณและปราบปรามสัญญาณรบกวน
การกรอง
หากคลื่นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือคลื่นสี่เหลี่ยมถูกแปลงเป็นสัญญาณไซน์ จะต้องกรองฮาร์โมนิกลำดับสูง-ออก วิธีง่ายๆ คือใช้การขยายอนุกรมฟูริเยร์ของคลื่นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือคลื่นสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้ส่วนประกอบ AC ฮาร์มอนิกคี่จำนวนอนันต์ และค่าสูงสุดของฮาร์มอนิกแต่ละตัวจะลดลงอย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของลำดับฮาร์มอนิก จะเห็นได้ว่าตราบใดที่ฮาร์โมนิคสูงสุดที่สามและห้าในคลื่นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือคลื่นสี่เหลี่ยมถูกกรองออกไป ก็จะสามารถรับคลื่นไซน์ที่ค่อนข้างมาตรฐานได้ เสียงสะท้อนเกิดขึ้นในฮาร์โมนิคพื้นฐานของคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งหมายความว่าวงจรกรองรู้จากคุณลักษณะของการสั่นพ้องว่า เมื่อเสียงสะท้อนแบบอนุกรมเกิดขึ้นกับกำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่หนึ่ง อิมพีแดนซ์ของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่นั้นจะมีค่าน้อยที่สุด ในขณะที่เมื่อมีการสั่นพ้องแบบขนานเกิดขึ้น ความต้านทานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่นั้นจะใหญ่ที่สุด
คุณสมบัติ
รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดีเสียงสะท้อนของซีรีส์เป็นสถานะทนแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับเสียงสะท้อนเต็ม เมื่อจุดอ่อนของฉนวนในตัวอย่างทดสอบพัง วงจรจะสูญเสียสภาวะการสั่นพ้อง ดังนั้น กระแสลัดวงจร-จะลดลงเหลือหนึ่งในสิบของกระแสทดสอบทันที ไฟฟ้าแรงสูงจะหายไปทันที และอาร์คจะดับทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้วิธีการทดสอบแบบดั้งเดิม กระแสไฟฟ้าลัดวงจร-จะมีขนาดใหญ่มากและตัวอย่างทดสอบอาจสร้างการสั่นพ้องแบบอนุกรมกับหม้อแปลงทดสอบ ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอย่างทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบอย่างมาก ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานบนไซต์- เนื่องจากความจุและน้ำหนักของแหล่งจ่ายไฟทดสอบลดลงอย่างมาก ตลอดจนการกำจัดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เทอะทะ ทำให้การขนส่งและแก้ไข-ปัญหาแหล่งจ่ายไฟทดสอบที่ไซต์งานทำได้ง่ายขึ้น เชื่อมต่อง่าย ใช้งานง่าย สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ได้อย่างต่อเนื่องและละเอียด มีความละเอียดสูงและมีเสถียรภาพที่ดี
วิธีและหลักการทดสอบ 10kV
ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความจุและระดับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของระบบ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากตามระเบียบการทดสอบและระเบียบการทดสอบเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า จำเป็นต้องทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับบนอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งต้องใช้แหล่งไฟฟ้าแรงสูง วิธีการรับไฟฟ้าแรงสูงก่อนหน้านี้คือการใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอัตราส่วนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความถี่ไฟฟ้า เมื่อใช้วิธีการเพิ่มความเร็วนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดใหญ่และเทอะทะ จึงต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง ซึ่งทำให้-การทดสอบที่ไซต์งานไม่สะดวกอย่างยิ่ง อุปกรณ์เพิ่มกำลังแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบตามหลักการของอนุกรมเรโซแนนซ์ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาอุปกรณ์ทดสอบที่งุ่มง่ามเท่านั้น แต่ยังช่วยทดสอบแรงดันไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ในการทดสอบอุปกรณ์เดียวกันกับอุปกรณ์เพิ่มเรโซแนนซ์แบบอนุกรม จำเป็นต้องใช้เพียงตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ และอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กบางชนิดเท่านั้น ในระหว่างการทดลอง ตัวเก็บประจุแต่ละกลุ่มจะเชื่อมต่อแบบขนานแล้วต่อแบบอนุกรมด้วยตัวเหนี่ยวนำ โปรเจ็กต์ทดสอบสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้โดยการประกอบด้วยวิธีโมดูลาร์ทับซ้อนกัน ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ทดสอบนี้ใกล้เคียงกับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอัตราส่วนขนาดใหญ่ซึ่งน้อยกว่า 100,000 หยวน อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลังเรโซแนนซ์แบบอนุกรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปในการทดสอบแต่ละครั้ง และหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการทดสอบ ดังนั้นอุปกรณ์เพิ่มเรโซแนนซ์ซีรีส์จึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติที่ดี และเริ่มได้รับการส่งเสริมในการทดสอบทางวิศวกรรม
เนื่องจากพารามิเตอร์ของตัวอย่างทดสอบอาจส่งผลต่อคุณลักษณะของวงจรอนุกรมดั้งเดิม จึงควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Cx และ C, Co และ L เพื่อกระตุ้นการสั่นพ้องในวงจร การปรับ L และ C สามารถนำวงจรไปยังจุดเรโซแนนซ์ได้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าระบบทดสอบเรโซแนนซ์แบบอนุกรมแก้ปัญหาข้อเสียของอุปกรณ์เงอะงะ จำเป็นต้องคำนวณค่า L และ C ล่วงหน้าตามหลักการเรโซแนนซ์เมื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์แอพพลิเคชั่นแบบเรโซแนนซ์แบบอนุกรม จะสะดวกในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่ทนต่อการทดสอบแรงดันไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างก็คือ เมื่อหม้อแปลงมีความจุไฟฟ้ามากต่อกราวด์ ค่าความจุไฟฟ้าของหม้อแปลงจะต้องถูกรวมไว้ในการปรับแต่งด้วย ในขณะที่เมื่อความจุไฟฟ้าลงกราวด์มีขนาดเล็กมาก ก็จำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะสภาวะการสั่นพ้องของเครื่องดนตรีในระหว่างการจูนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะพารามิเตอร์ระหว่างด้านหลักและด้านรองของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคำนวณและออกแบบค่า L และ C ที่ใช้ในระบบการทดสอบอย่างแม่นยำ





