关于变频串联谐振,来看看小鹏的介绍。
10kv断路器端口串联谐振频率多少?
1、在浙江、安徽、湖北、江苏等地,电压等级为8.7/10KV的交联橡塑电缆,其交接试验的电压是17.4千伏,试验频率是30至300赫兹。预试的电压是14千伏,试验频率也是30至300赫兹。试验时间均为5分钟。上海地区的同样等级的交联橡塑电缆,其交接试验:试验电压为22千伏,试验频率为30至300赫兹,试验时间为5分钟;预试暂不做。
2、串联谐振耐压试验仪,变频串联谐振升压装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备(如电缆、变压器、GIS开关、SF6开关、电动机、发电机、母线、套管、互感器等)的交流耐压试验。
rlc串联谐振电路怎么连接?
励磁变压器接线需要准确:在这种实验中一般使用10KV、35KV、110KV的电压。如果变频串联谐振设备用来充当电缆的耐压装置,励磁变压器大多是接在低端;如果是同时充当中高压和低压的耐压装置就需要把励磁变压器低端和高端分开来连接,低压连低端,高压连高端;如果是与低、中、高压电缆相连就应该将高端与高压电缆相连,其余两根非高压电缆都连在励磁变压器的低端。
串联谐振频率计算公式?
该谐振频率计算器利用LC电路称为串联谐振(又称变频谐振)电路,振荡电路或调谐电路)容(C)和电感(L)值来确定其谐振频率(f)。
您可以通过三个简单的步骤使用计算器:
1、输入谐振电路的任意两个参数。
2、选择您要使用的度量单位。
3、单击“计算”,谐振频率计算器将计算第三个缺失参数。
在电子领域,LC电路被用于生成特定频率的信号或从特定频率的更复杂信号中选择一个信号。LC电路在包括无线电设备在内的许多电子设备的操作中起着基本作用,并被用于诸如滤波器,调谐器和混频器之类的电路中。
LC电路由两个相连的电子组件组成:电感器(L)和电容器(C)。
当L和C并联谐振或串联谐振时,它们具有谐振频率。此谐振频率由以下公式表示:
F=1/(2π√LC)
其中:f是谐振频率,单位为赫兹(Hz),L是电感,单位是亨利(H),C是电容,单位是法拉(F),π是常数(3.141592654…)
谐振频率计算示例
假设我们希望确定一个电感为3mH,电容为3μF的LC电路的谐振频率。
解决方案:电路的谐振频率(f)如下:
f=1/(2×3.141592654×√(3×10^(-3)×3×10^(-6))))
f=1677.64Hz≈1.678KHz。
串联谐振发生器操作规程?
变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容器(选配)组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
操作步骤:
1、接线:
先将变频源主机接上电源,变频源主机的输出接在激励变压器的“输入”端子上,接地端接地。然后将激励变压器的抽头连接方式改为相应的连接方式,高压尾端口和接地端短接,激励变输出端口通过高压输出用的高压硅胶线接在电抗器的尾端,高压输出端接在电容分压器的高压端,下端用信号线接在变频源分压器信号端口上。从电抗器或者分压器的高压端接一根线到被试品(线需悬空),这样接线就完成了。
2、试验开始:
打开变频源电源开关,仪器进入开机画面,点击“参数设置”进入参数设置界面,按要求设置试验电压与试验时间,其中,过压保护、过流保护、闪络保护是根据试验电压仪器自动设置的,这样参数就设置好了。
在使用时,一定要对它的线路有所检查,因为自己在长时间没有使用串联谐振之后,很有可能它的线路就会出现一些松散,它的零部件也会出现一些松散,在没有检查的前提下就直接对着设备的电阻电压进行检测时,很有可能会导致整个检测出现问题,根本无法得到非常准确的数据,无法解决自己设备所面临的问题。因此当大家在使用串联谐振时一定要考虑到这一方面,能够对它的线路进行检查之后,自然能够保证在整个使用过程中有着更高的检测效果,不会因为某些事情没有考虑到而让自己承受损失。
当然在选择使用串联谐振的时候也需要定期维护,而且在检测过程中不要随便操作,因为串联谐振可以自动输入数据,也可以手动输入数据,如果自己选择了某一种输入方式之后,就不要随便更改它的输入方式,不然也会直接影响到整个数据测量的结果,甚至说会导致整个测量的数据不准确,那么给自己又能够带来什么价值呢?只会让自己在整个检测的时候受到更多的外在因素影响,根本没有任何的检测效果。
所以从上面所说的也就能够告诉大家在选择使用串联谐振时的具体操作步骤是什么,能够对这些事情有所了解之后,对大家怎么选择使用还是有着非常好的保障。