Az elmúlt évtizedekben a villamosenergia-termelés iránti igény egyre gyorsabb ütemben történő növekedésével, gazdasági megfontolásokból arányosan nőtt a magasabb feszültségszintű energiaelosztás is. E magasabb feszültségek megjelenésével szigorúbb követelményeket támasztottak a gyártókkal szemben. A közelmúltban ezek a tesztszabványok az általános nagyfeszültségű egyenáram-ellenőrzésről egy tényleges túlfeszültség-frekvencia-tesztre változtak, amelyben a termék normál üzemben feszültség alatt áll. Az alkalmazott teljesítményfrekvencia vagy ahhoz közeli teljesítményfrekvencia előállítására általában három vizsgálati módszert használnak, ezek a hagyományos AC-teszttranszformátor-módszer, a változtatható induktivitású rezonancia vizsgálati módszer és a változó frekvenciájú rezonancia-vizsgálati rendszer módszere.
A RESONÁNS VIZSGÁLATI RENDSZEREK ELŐNYEI
Ha a vizsgált minták kapacitív jellegűek, a rezonáns tesztrendszerek eredendő előnyöket biztosítanak a hagyományos AC teszttranszformátor megközelítéssel szemben. Ezek az előnyök a következők:
1. A csökkentett bemeneti energiaigény csökkenti a telepítési és szervizelési költségeket.
2. Mivel az áramkör a teljesítményfrekvencián hangolt áramkört használ, tiszta szinuszhullám, anélkülharmonikusok vagy torzítások jelennek meg a vizsgálati mintán.
3. A teszt meghibásodása miatt nem következik be tápellátás. A normál teszt impedanciájatranszformátor körülbelül 10%. Ha teljes feszültségnél hiba lép fel, a bekapcsolási áramakár a névleges áram tízszerese is lehet, amíg a túlterhelési eszközök ki nem kapcsolják az egységet.Ez alatt a kioldási időszak alatt (körülbelül tíz ciklus) a teszttranszformátor és a terhelés felléphetlásd a csúcsfeszültséget, amely a kezdeti tesztfeszültség kétszerese, a magasabb mellettáramlatok.
4. Ha részleges kisülési mérésekre van szükség, a csökkentett bemeneti kVA követelményekarányosan olcsóbb vezetékszűrő rendszereket eredményez. Ezen kívül a sorozatA nagyfeszültségű reaktor impedanciája nagy ohmos forrást jelent a kapcsolódó vezetékhezzajok és tranziensek (csak soros rezonancia mód).
5. A tesztberendezés mérete és súlya egyaránt csökkent. A normál rezonanciarendszer az40-es Q értékre tervezték, amely a feszültségszabályozó kVA követelményét a feszültség 1/40-ére csökkenti.normál teszttranszformátor követelmény. Ez a csökkentés a bemeneti áramkörre is vonatkozikmegszakító és fő AC kontaktor. Ezenkívül a nagyfeszültségű reaktor egyetlen magasfeszültség tekercselés a hagyományos teszttranszformátorhoz képest, amely primert igényela szekunder tekercsével azonos kVA karakterisztikájú tekercselés. Az eredmény egy közvetlenméretcsökkentés, ami súly- és költségmegtakarítást eredményez, amelyet át lehet hárítani az ügyfélre.Egyéb származtatott előnyök közé tartozik a költségmegtakarítás a nagyfeszültségű laborok építésénél,árnyékolt szobák, és így tovább.
A VÁLTOZÓ FREKVENCIÁJÚ REZONÁNS VIZSGÁLATI RENDSZEREK ELŐNYEI
1. A VRTS rendszerek háromfázisú bemenettel vannak felszerelve. Ez biztosítja a kiegyensúlyozottabba bemeneti szolgáltatás betöltése. A helyszíni tesztek elvégzésekor alacsonyabb teljesítményű generátorok is lehetnekhasznált.
2. Mivel a reaktor rés nem mozgatható, a változó frekvenciájú súlyaA modulok akár 50%-kal könnyebbek is lehetnek, mint a hagyományos változtatható induktivitású modulok.
3. Négyszöghullám alkalmazásával a változtatható frekvenciájú rendszerek részlegessé alakíthatókkisülési mérések.
4. Ta reaktor működési zajajelentősen csökkent a mechanikailag merevebb konstrukció miatt.
