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ybzhanRelatório da exposiçãoPerguntas frequentes sobre testes de resistência de ressonância em série de transformadores

Para testes de resistência à corrente alterna de grandes capacidades, como linhas de cabo longas, condensadores, grandes geradores e transformadores, é necessário um equipamento de teste e uma fonte de energia de grande capacidade, muitas vezes difícil de fazer no local. Neste caso, de acordo com as circunstâncias específicas, os métodos de ressonância em série, em paralelo ou em paralelo em série (também chamado de compensação em paralelo em série) podem ser usados ​​para resolver o problema da capacidade insuficiente do equipamento de teste.

(1) Método de ressonância em série (ressonância de tensão). Quando a tensão nominal do transformador de teste não pode satisfazer a tensão de teste necessária, mas a corrente pode satisfazer a corrente de teste testada, o método de ressonância em série pode ser usado para resolver a insuficiência da tensão de teste.

(2) Método de ressonância paralela (ressonância de corrente). Quando a tensão nominal do transformador de teste pode atender aos requisitos da tensão de teste, mas a corrente não atinge a corrente de teste necessária para a prova, a corrente pode ser compensada com ressonância paralela para resolver o problema da capacidade insuficiente de energia de teste.

(3) Método de ressonância paralela. Além da ressonância em série e paralela acima, quando a tensão nominal e a corrente nominal do transformador de teste não podem atender aos requisitos de teste, a linha de ressonância em série e paralela pode ser usada simultaneamente, também conhecida como método de compensação em paralelo em série.
Em um circuito composto por uma bobina de indução (simulação de resistência de cadeia L de indução disponível) e um componente capacitivo (capacidade C), uma ressonância de tensão é gerada quando a indução é igual à resistência, a análise aprofundada é a seguir:

(1) Quando L e C são determinados, a frequência da fonte de energia f é exatamente igual à frequência de oscilação inerente ao circuito, ou seja, f = 1/(2π√LC).

(2) Quando a frequência de alimentação é certa, ajustar a quantidade de indução L para que L = 1 / [(2πf) 2C].

(3) Quando a frequência de alimentação é certa, ajustar a capacidade C para que C = 1 / [(2πf) 2L]. Em um circuito composto em paralelo por bobina de indução (simulação de resistência de cadeia L de indução disponível) e componente capacitivo (capacidade C), uma das seguintes condições é cumprida e ocorre uma ressonância de corrente.

Frequência de alimentação f=1/2π√1/LC-R/L

(2) Ajustar a capacidade para que C=L/[R2+(2πfL)2]

(3) Quando 2πfCR≤1, a indução reguladora L também pode produzir ressonância de corrente.

Ao realizar o teste de resistência à pressão de ressonância em série do transformador, deve-se observar:

(1) Primeiro deve ser ajustado e depois aumentado. Quando o dispositivo de teste de ressonância em série é usado, a frequência da tensão de teste não deve ser inferior a 40Hz, o tempo de tolerância sob a tensão total é de 60s. Quando o teste é realizado, a indução ou a frequência deve ser ajustada sob a tensão magnética mais baixa para encontrar o ponto de ressonância. Quando a tensão na amostra atingir o ponto de ressonância do circuito de teste, você pode começar a elevar a tensão para o teste.

(2) O valor Q do fator de qualidade do circuito de teste de ressonância está relacionado com o equipamento de teste, o grau de limpeza seca da superfície de isolamento da prova e o tamanho e o comprimento do diâmetro do cabo de alta pressão, portanto, o teste é aconselhável em condições climáticas claras. O equipamento de ensaio, a superfície de isolamento da prova deve ser seca e limpa. Minimize o comprimento do cabo de alta tensão, usando um cabo de alta tensão de grande diâmetro para reduzir a perda de coroa. Melhore o valor Q do fator de qualidade do circuito de teste.

As razões possíveis para o isolamento do equipamento elétrico não ser qualificado durante os testes de resistência à pressão são:

(1) As propriedades de isolamento se deterioram. Como a entrada de água no óleo do transformador, o isolamento sólido é umidificado, o envelhecimento do isolamento, etc., pode levar a uma diminuição do desempenho do isolamento, que pode não ser aprovada no teste de resistência à pressão.

(2) Métodos de teste e medição de tensão incorretos. Por exemplo, durante o teste do transformador, o enrolamento não testado não foi curtamente ligado à terra e o enrolamento não testado pode ser descarregado na terra e erroneamente considerado inadequado. Por exemplo, ao testar uma prova de grande capacidade, a tensão ainda é medida no lado de baixa tensão, devido ao efeito de elevação, a tensão realmente adicionada à prova excede a tensão de teste, levando a quebrar a prova e julgar erroneamente como não qualificada.

(3) As condições atmosféricas que afetam as propriedades de isolamento não são devidamente consideradas. Como a pressão do ar, a temperatura e a umidade têm algum efeito na tensão de descarga de faísca e na tensão de ruptura, não considerar esses fatores pode levar à conclusão de que o equipamento não é qualificado.




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