एलसी श्रृंखला अनुनाद का अनुप्रयोग? वुहान यूएचवी के उत्पादन में विशेषज्ञता हैश्रृंखला प्रतिध्वनि, उत्पाद चयन और पेशेवर विद्युत परीक्षण की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ। ढूँढ़ने के लिएश्रृंखला प्रतिध्वनि, वुहान यूएचवी चुनें।
अनुनाद से होने वाली हानियाँ
अनुनाद मुख्य रूप से उच्च -पावर कनवर्टर उपकरण (रासायनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सुधार उपकरण सहित) और अन्य गैर-रेखीय भार द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें हार्मोनिक स्रोत कहा जाता है। हार्मोनिक स्रोतों द्वारा उत्पन्न अनुनाद न केवल पावर ग्रिड और अन्य बिजली उपयोगकर्ताओं को खतरे में डालता है, बल्कि खुद को भी खतरे में डालता है। इसलिए, हार्मोनिक नियंत्रण आवश्यक है और इसके व्यावहारिक आर्थिक लाभ हैं। उदाहरण: एक निश्चित रासायनिक संयंत्र हाओकुन स्टेशन द्वारा संचालित है। स्टेशन में 10.8Mvar समानांतर कैपेसिटर के तीन सेट स्थापित किए गए हैं, जो क्रमशः 4.5%, 7% और 12% की प्रतिक्रिया दर के साथ रिएक्टरों के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। उनका उपयोग क्रमशः पांचवें और ऊपर, चौथे और ऊपर, और तीसरे और ऊपर के हार्मोनिक्स के प्रवर्धन को सीमित करने और पांचवें, चौथे और तीसरे हार्मोनिक्स के लिए अपूर्ण कंपन फ़िल्टरिंग बनाने के लिए किया जाता है। परिचालन में आने के बाद, कैपेसिटर ने गंभीर अधिभार और असामान्य शोर का अनुभव किया। कुछ कैपेसिटर परिचालन में आने के तुरंत बाद ही फूल गए। बाद में परीक्षण में पाया गया कि बस का हार्मोनिक वोल्टेज और कैपेसिटर सर्किट का हार्मोनिक करंट मानक से अधिक था। उपकरण को और अधिक क्षति से बचाने के लिए, सभी 10.8Mvar कैपेसिटर को संचालन से बाहर कर दिया गया। हेकुन स्टेशन के आगे के परीक्षण से पता चलता है कि हार्मोनिक्स मुख्य रूप से एक निश्चित रासायनिक संयंत्र से आते हैं, जिसमें उच्च हार्मोनिक सामग्री और एक विस्तृत आवृत्ति स्पेक्ट्रम रेंज (सबसे कम माध्यमिक होती है) होती है। रासायनिक संयंत्र में वायरिंग, उपकरण विन्यास और बिजली वितरण प्रणाली के संचालन पर पेशेवर कर्मियों द्वारा कई जांच और परीक्षणों के बाद, स्थिति को मूल रूप से समझ लिया गया है, और दूसरी और उच्च हार्मोनिक पीढ़ी के कारणों का विश्लेषण किया गया है, और प्रभावी शासन योजनाएं तैयार की गई हैं।
का अनुप्रयोग श्रृंखला प्रतिध्वनि
आवृत्ति चयन
श्रृंखला गुंजयमान सर्किट की आवृत्ति चयन विशेषताओं का उपयोग संकेतों का चयन करने के लिए रेडियो रिसीवर के ट्यूनिंग सर्किट में किया जाता है। रिसीवर एंटीना विभिन्न आवृत्तियों के सिग्नल प्राप्त करता है और श्रृंखला अनुनाद सर्किट में संबंधित इलेक्ट्रोमोटिव बलों को प्रेरित करता है। इस बिंदु पर, "परिवर्तनीय संधारित्र" का मान बदलने से वांछित सिग्नल आवृत्ति एक श्रृंखला गुंजयमान स्थिति में समायोजित हो जाती है। सर्किट की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, और उस आवृत्ति पर धारा अधिकतम हो जाती है। इस आवृत्ति पर वोल्टेज भी परिवर्तनीय संधारित्र के दोनों सिरों पर उच्चतम होता है। हालाँकि, अनुनाद की अनुपस्थिति के कारण अन्य आवृत्तियों पर सिग्नल क्षीण हो जाते हैं, इसलिए सर्किट में करंट बहुत छोटा होता है, इस प्रकार सिग्नल के चयन और हस्तक्षेप को दबाने में भूमिका निभाता है।
छनन
यदि एक ट्रैपेज़ॉइडल तरंग या आयताकार तरंग को साइन सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, तो उच्च -ऑर्डर हार्मोनिक्स को फ़िल्टर किया जाना चाहिए। विषम हार्मोनिक एसी घटकों की अनंत संख्या प्राप्त करने के लिए ट्रैपेज़ॉइडल तरंग या आयताकार तरंग के फूरियर श्रृंखला विस्तार का उपयोग करना एक सरल विधि है, और हार्मोनिक क्रम में वृद्धि के साथ प्रत्येक हार्मोनिक का अधिकतम मूल्य तेजी से घटता है। यह देखा जा सकता है कि जब तक ट्रेपेज़ॉइडल तरंग या आयताकार तरंग में अधिकतम तीसरे और पांचवें हार्मोनिक्स को फ़िल्टर किया जाता है, तब तक एक अपेक्षाकृत मानक साइन तरंग प्राप्त की जा सकती है। अनुनाद आयताकार तरंगों के मौलिक हार्मोनिक में होता है, जिसका अर्थ है कि फ़िल्टरिंग सर्किट अनुनाद की विशेषताओं से जानता है कि जब एक निश्चित आवृत्ति पर एसी शक्ति के साथ श्रृंखला अनुनाद होता है, तो उस आवृत्ति पर एसी शक्ति का प्रतिबाधा सबसे छोटा होता है, जबकि जब समानांतर अनुनाद होता है, तो उस आवृत्ति पर एसी मोटर का प्रतिबाधा सबसे बड़ा होता है।
विशेषता
वोल्टेज तरंगरूप अच्छा है.शृंखला प्रतिध्वनिएक वोल्टेज झेलने वाली अवस्था है जो पूर्ण अनुनाद के करीब है। जब परीक्षण नमूने में इन्सुलेशन का कमजोर बिंदु टूट जाता है, तो सर्किट अनुनाद की स्थिति खो देता है। इसलिए, शॉर्ट सर्किट करंट तुरंत परीक्षण करंट के दसवें हिस्से तक गिर जाता है, उच्च वोल्टेज तुरंत गायब हो जाता है, और आर्क तुरंत बुझ जाता है। हालाँकि, पारंपरिक परीक्षण विधियों का उपयोग करते हुए, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत बड़ा होगा, और परीक्षण नमूना परीक्षण ट्रांसफार्मर के साथ श्रृंखला अनुनाद बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ओवरवॉल्टेज हो सकता है, जो परीक्षण नमूने और परीक्षण उपकरण के लिए बहुत हानिकारक है। आकार में छोटा और हल्का, साइट पर उपयोग के लिए उपयुक्त। परीक्षण बिजली आपूर्ति की क्षमता और वजन में महत्वपूर्ण कमी के साथ-साथ भारी वोल्टेज नियामकों के उन्मूलन के कारण, साइट परीक्षण बिजली आपूर्ति समस्याओं को परिवहन और हल करना आसान हो गया है। कनेक्ट करने में आसान, संचालित करने में सरल, वोल्टेज और आवृत्ति समायोजन को उच्च रिज़ॉल्यूशन और अच्छी स्थिरता के साथ लगातार और सूक्ष्मता से समायोजित किया जा सकता है।
10kV परीक्षण विधि और सिद्धांत
बिजली प्रणाली के निरंतर विकास और सिस्टम की बढ़ती क्षमता और वोल्टेज स्तर के साथ, विद्युत उपकरणों के परीक्षण तरीकों में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि बिजली उपकरणों के परीक्षण नियमों और निवारक परीक्षण नियमों के अनुसार, विद्युत उपकरणों पर एसी झेलने वाले वोल्टेज परीक्षण करना आवश्यक है, जिसके लिए उच्च वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता होती है। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने की पिछली विधि बिजली आवृत्ति बढ़ाने के लिए बड़े अनुपात वाले वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करना था। इस बूस्टिंग विधि का उपयोग करते हुए, उपयोग किए गए उपकरणों के बड़े और भारी आकार के कारण, आंदोलन और स्थापना के लिए एक क्रेन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे साइट पर परीक्षण बेहद असुविधाजनक हो जाता है। श्रृंखला अनुनाद के सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन किया गया एक नया बूस्टिंग उपकरण न केवल बेकार परीक्षण उपकरणों की समस्या को हल करता है, बल्कि विद्युत उपकरणों में वोल्टेज का सामना करने वाले परीक्षण को भी अच्छी तरह से पूरा करता है। श्रृंखला गुंजयमान बूस्ट डिवाइस के साथ समान उपकरण का परीक्षण करने के लिए, केवल इंडक्टर्स, कैपेसिटर और कुछ छोटे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रयोग के दौरान, कैपेसिटर के प्रत्येक समूह को समानांतर में जोड़ा जाता है और फिर एक प्रारंभकर्ता के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। परीक्षण परियोजना को मॉड्यूलर ओवरलैपिंग विधि के माध्यम से असेंबल करके पूरा किया जा सकता है। इस परीक्षण उपकरण की लागत एक बड़े अनुपात वोल्टेज ट्रांसफार्मर के समान है, 100000 युआन से कम। हालाँकि, श्रृंखला अनुनाद बढ़ाने वाले उपकरण के अनुप्रयोग से प्रत्येक परीक्षण में अत्यधिक खर्च बचाया जा सकता है और परीक्षण में कठिनाइयों से बचा जा सकता है। इसलिए श्रृंखला गुंजयमान बूस्ट डिवाइस का अच्छा आर्थिक और व्यावहारिक मूल्य है, और इंजीनियरिंग परीक्षणों में इसे बढ़ावा देना शुरू हो गया है।
इस तथ्य के कारण कि परीक्षण नमूने के पैरामीटर मूल श्रृंखला सर्किट की विशेषताओं को प्रभावित कर सकते हैं, सीएक्स और सी, सीओ और एल के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाना चाहिए और सर्किट में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने पर विचार किया जाना चाहिए। एल और सी को समायोजित करने से सर्किट को अनुनाद बिंदु पर लाया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि यद्यपिश्रृंखला गुंजयमान परीक्षण प्रणालीअनाड़ी उपकरणों के नुकसान को हल करने के लिए, विभिन्न उपकरणों का परीक्षण करते समय अनुनाद सिद्धांत के आधार पर एल और सी के मूल्यों की अग्रिम गणना करना आवश्यक है। श्रृंखला अनुनाद के अनुप्रयोग उपकरण का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर एसी झेलने वाले वोल्टेज परीक्षण का संचालन करना सुविधाजनक है। हालाँकि, अंतर यह है कि जब ट्रांसफार्मर की ग्राउंड कैपेसिटेंस बड़ी होती है, तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को ट्यूनिंग में शामिल करने की आवश्यकता होती है, जबकि जब ग्राउंड कैपेसिटेंस बहुत छोटी होती है, तो ट्यूनिंग के दौरान केवल उपकरण की अनुनाद स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों के बीच पैरामीटर विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसलिए, परीक्षण प्रणाली में लिए गए एल और सी मूल्यों की सटीक गणना और डिजाइन करना आवश्यक है।





