Zasadaurządzenie do badania rezonansu szeregowego? Wuhan UHV specjalizuje się w produkcjirezonans szeregowy, z szerokim wyborem produktów i profesjonalnymi testami elektrycznymi. Aby znaleźćrezonans szeregowy, wybierz Wuhan UHV.
Theurządzenie do badania rezonansu szeregowego, znany również jakorezonans szeregowy, można podzielić na modulację częstotliwości i modulację indukcyjną. Urządzenie rezonansowe szeregowe o zmiennej częstotliwości składa się zazwyczaj z zasilacza o zmiennej częstotliwości, transformatora wzbudzenia, dławika i pojemnościowego dzielnika napięcia. Kondensator i reaktor próbki testowej tworzą szeregowe połączenie rezonansowe, a dzielnik napięcia jest podłączony równolegle do próbki testowej w celu pomiaru napięcia rezonansowego na próbce testowej i zapewnienia sygnału zabezpieczenia przed przepięciem.
Wiemy, że przy częstotliwości obwodu w obwodzie występuje rezonans, a napięcie na badanej próbce jest Q razy większe od napięcia wyjściowego końcówki wysokiego napięcia transformatora wzbudzenia. Q to współczynnik jakości systemu, będący wielokrotnością rezonansu napięcia, zwykle mieszczącą się w zakresie od dziesiątek do setek lub więcej. Najpierw wyreguluj częstotliwość wyjściową zasilacza o zmiennej częstotliwości, aby wywołać rezonans szeregowy w obwodzie, a następnie wyreguluj napięcie wyjściowe zasilacza o zmiennej częstotliwości w warunkach rezonansu obwodu, aby osiągnąć wartość testową napięcia próbki. Ze względu na rezonans obwodu mniejsze napięcie wyjściowe zasilacza o zmiennej częstotliwości może generować wyższe napięcie testowe na badanej próbce CX.
Typowe zjawiska usterekurządzenie do badania rezonansu szeregowego
1. Zjawisko migania urządzenia do badania rezonansu szeregowego
Kiedy wzdłuż stałej powierzchni izolacji w dielektryku gazowym lub ciekłym następuje wyładowanie niszczące, nazywa się to rozgorzeniem. Zjawisko rozgorzenia odnosi się do zjawiska, w którym napięcie przebicia rozładowuje się wzdłuż powierzchni stałego izolatora, gdy rozpada się dielektryk gazowy lub ciekły otaczający izolator. Napięcie, przy którym następuje przeskok podczas rozładowania, nazywa się napięciem przeskoku. Po przeskoku izolatora napięcie między elektrodami gwałtownie spada do zera lub blisko zera. Iskry lub łuki w kanale rozgorzenia powodują miejscowe przegrzanie powierzchni izolacji, co powoduje zwęglenie i uszkodzenie izolacji powierzchniowej.
Częstym zjawiskiem jest rozgorzenie wzdłuż granicy faz pomiędzy gazem i stałym dielektrykiem. Niszczące wyładowanie wzdłuż powierzchni sznurka izolatora i powierzchni tulei nazywane jest rozgorzeniem. Termin rozgorzenie ma zastosowanie wyłącznie do zjawisk wyładowań w specjalnych warunkach.
2. Zjawisko rozładowania urządzenia do badania rezonansu szeregowego
Zjawisko wyładowania jest pojęciem stosunkowo ogólnym, odnoszącym się ogólnie do przejścia materiałów izolacyjnych ze stanu izolującego do stanu przewodzącego pod wpływem pola elektrycznego. To zjawisko skoku może wystąpić w „stanie przejściowym” pomiędzy elektrodami, gdzie materiał izolacyjny jest całkowicie zwarty i uszkodzony. W tym momencie napięcie między elektrodami gwałtownie spada do bardzo niskiej lub bliskiej zera wartości, co nazywa się wyładowaniem niszczącym; Zjawisko przeskoku może również wystąpić w lokalnych obszarach pomiędzy elektrodami, powodując miejscowe zwarcie materiału izolacyjnego, podczas gdy pozostała część obszaru nadal ma dobre właściwości izolacyjne, a napięcie między elektrodami może nadal utrzymywać pewną wartość, co nazywa się wyładowaniem częściowym.
Wyładowania niszczące i wyładowania niezupełne można stosować we wszystkich dielektrykach i ich kombinacjach, jednakże wyładowania występujące w różnych dielektrykach i ich kombinacjach mają specjalne nazwy. Niszczycielskie wyładowanie występujące pomiędzy elektrodami w dielektryku gazowym lub ciekłym nazywa się wyładowaniem iskrowym i na przykład niszczycielskie wyładowanie występujące w szczelinach powietrznych lub olejowych, które powinno być bardziej precyzyjne jako wyładowanie iskrowe.
Kiedy w stałym dielektryku następuje wyładowanie niszczące, nazywa się to przebiciem. Kiedy nastąpi awaria, w stałym dielektryku pozostają ślady, powodując, że stały dielektryk trwale traci swoje właściwości izolacyjne. Kiedy karton izolacyjny ulegnie uszkodzeniu, w kartonie pozostanie dziura.





