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無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置原理

  • 發(fā)布時(shí)間:2021-11-12   來(lái)源:登豐電力技術(shù)部  點(diǎn)擊:2507
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  • 無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置


    無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置原理

    無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置原理流程圖?

    無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置信號(hào)源產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的可調(diào)節(jié)頻率和電壓幅度的正弦波信號(hào),直接推動(dòng)“前級(jí)功放”,有初步功率輸出,此“前級(jí)功放”中分為兩路,其中一路產(chǎn)生與試驗(yàn)頻率相同的“同步電源”,供給局放儀;另外一路用于推動(dòng)“橋式功放電路”?!皹蚴焦Ψ烹娐贰币簿褪谴蠊β十a(chǎn)生的主要部分,在試驗(yàn)過(guò)程中其發(fā)熱量很大,需要一個(gè)風(fēng)冷系統(tǒng)來(lái)散熱。

    無(wú)局放串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置原理圖

    每個(gè)橋臂由數(shù)千只三極管并聯(lián)組成,并采取了有效的均流措施。正半周時(shí),前級(jí)放大信號(hào)通過(guò)推動(dòng)變壓器(T1~T4)作用于Q1~Q4三極管的基極,Q2,Q3截止;Q1,Q4 導(dǎo)通,電流由Q1 至負(fù)載再到Q4 形成正弦波的正半周。負(fù)半周時(shí)模擬信號(hào)推動(dòng)Q2,Q3 的基極,Q1,Q4 截止,Q2,Q3 導(dǎo)通, 電流由Q3 至負(fù)載再至Q2 形成正弦波的負(fù)半周, 從而在負(fù)載上構(gòu)成一個(gè)完整的正弦波。


    “橋式功放電路”還需要大功率的直流電源作為工作電源。本裝置的電源直接取自三相380V 交流電源,經(jīng)具有過(guò)流和速斷保護(hù)的真空開(kāi)關(guān)送入三相橋式整流電路,變成脈動(dòng)直流,經(jīng)濾波電感和濾波電容組成的濾波電路將脈動(dòng)直流變?yōu)槠交闹绷麟娫垂┙o“橋式功放電路”。由于濾波電容器的電容量達(dá)到數(shù)萬(wàn)微法,直接合閘,充電電流很大,可能造成總電源開(kāi)關(guān)跳閘。故在裝置中增加預(yù)合閘回路。先經(jīng)小電流向?yàn)V波電容充電,待電容充電電流較小時(shí)再合閘,無(wú)較大的啟動(dòng)沖擊電流。當(dāng)分閘后,濾波電容上的儲(chǔ)存的電荷通過(guò)放電電阻緩慢地釋放。在本裝置使用時(shí),風(fēng)扇啟動(dòng)、預(yù)合閘、合閘過(guò)程全部自動(dòng)完成,不需要逐步操作(按動(dòng)控制箱的“啟動(dòng)”按鈕即可)。


    整個(gè)裝置保護(hù)回路是由“快速過(guò)流保護(hù)”部分控制“橋式放大電路”的直流工作電源,當(dāng)發(fā)生故障時(shí)快速切斷工作電源,保護(hù)后級(jí)回路?!皹蚴焦Ψ烹娐贰钡妮敵龆耍∣UT1、OUT2)同中間升壓變壓器的低壓端相連,中間升壓變壓器的高壓端同試驗(yàn)回路相連。在試驗(yàn)回路與中間升壓變壓器中不會(huì)造成開(kāi)路狀況,且始終存在一個(gè)能量釋放通道。由此可見(jiàn),無(wú)論變頻電源內(nèi)部故障或外部電源突然停電,被試變壓器或諧振回路并沒(méi)有切斷,與傳統(tǒng)試驗(yàn)變壓器完全不同,不存在電流強(qiáng)制過(guò)零,本裝置不會(huì)產(chǎn)生過(guò)電壓。


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