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串聯諧振和并聯諧振的區別

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變頻串聯諧振裝置廣泛應用于電力、鐵路電氣化、鋼鐵、機械、冶金、石油、化工等行業,適用于高壓大容量電容試樣的交流耐壓試驗。


變頻串聯諧振裝置還廣泛用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV聚乙烯電力電纜的交流耐壓試驗;適用于60kV、220kV、500kV GIS的交流耐壓試驗。適用于大型變壓器和發電機組的工頻耐壓測試。串聯諧振和并聯諧振之間的差異是由于它們使用的振蕩電路不同。前者與L、R和C串聯,后者與L、R和C并聯。


串聯諧振和并聯諧振的區別詳細解釋如下:


串聯諧振的負載電路對電源具有低阻抗,需要來自電壓源的電源。因此,整流濾波直流電源的末端必須并聯一個大的濾波電容器。當逆變器發生故障時,浪涌電流高,保護困難。并聯諧振的負載電路對電源具有高阻抗,需要在直流電源末端串聯來自電流源和大型電抗器的電源。但是當逆變器發生故障時,電流受到大電抗的限制,影響不大,因此更容易保護。


串聯諧振的輸入電壓恒定,輸出電壓為矩形波,輸出電流近似為正弦波。換向是在晶閘管上的電流通過零后進行的,因此電流始終領先電壓一個φ角。并聯諧振的輸入電流恒定,輸出電壓近似正弦波,輸出電流為矩形波。換向在諧振電容器上的電壓越過零之前進行,負載電流始終在電壓φ角之前。這意味著兩者都在容性負載狀態下工作。


串聯諧振是一種恒壓源電源。為避免諧振上下橋臂晶閘管同時導通,可能導致電源短路,需保證換向時先關后通。所有晶閘管(其他電力電子設備)應有一段時間(t)關閉。此時,雜散電感,即從直流端子到器件的引線電感上產生的感應電位,可能會對器件造成損壞。因此,有必要為設備選擇合適的浪涌電壓吸收電路。此外,在晶閘管關斷期間,為了保證連續負載電流,防止晶閘管受到換向電容上高壓的影響,需要將晶閘管兩端的快速二極管反向并聯。并聯諧振是一種恒流源電源。為了避免在濾波電抗Ld上產生大的感應電位,電流必須是連續的。也就是說,要保證諧振上下橋臂晶閘管先導通后關通換向,即在換向周期(t γ)內所有晶閘管都處于導電狀態。此時,雖然逆變器橋臂直接連接并且Ld足夠大,但不會導致直流電源短路。但是,換向時間長會降低系統效率,因此需要縮短t γ,降低Lk值。


串聯諧振的工作頻率必須低于負載電路的自然振蕩頻率,即應保證有適當的時間t,否則會因諧振上下橋臂的直接連接而造成換向故障。變頻串聯諧振,智能變頻調諧,可自動調諧、掃描諧振頻率,或手動搜索。


并聯諧振的工作頻率必須略高于負載電路的自然振蕩頻率,以保證合適的背壓時間t,否則會導致晶閘管之間的換相故障;但如果太高,晶閘管在換向時承受的反向電壓會太高,這是不允許的。


調節串聯諧振功率有兩種方法:改變直流電源電壓Ud或改變晶閘管的觸發頻率,即改變負載功率因數cos φ。

并聯諧振的功率調節方法一般只能改變直流電源電壓Ud。改變cos φ雖然它也可以增加逆變器的輸出電壓和功率,但允許的調節范圍很小。


串聯諧振:換向過程中,晶閘管自然關閉。在關斷之前,它們的電流逐漸降低到零,從而縮短關斷時間并降低損耗。在換向過程中,晶閘管關閉的時間(t+t)受到背壓γ)長。


當并聯諧振用于換向時,晶閘管在全電流操作期間被迫關斷。電流被迫降至零后,需要增加一段時間的反向電壓時間,導致關斷時間更長。相比之下,串聯諧振更適合用于工作頻率較高的感應加熱器件。


串聯諧振晶閘管需要承受較低的電壓。使用380V電網供電時,1200V晶閘管就足夠了。但是,負載電路中的所有電流,包括有源和電抗元件,都需要流過晶閘管。逆變器晶閘管中的脈沖損失只會停止振蕩,不會引起逆變器傾覆。并聯諧振晶閘管需要承受的電壓很高,其值隨功率因數角而變化φ增大并迅速增大。然而,負載本身構成振蕩電流電路,只有有功電流流過逆變晶閘管。當逆變晶閘管偶爾失去觸發脈沖時,仍可保持振蕩,運行相對穩定。


串聯諧振可以獨立或獨立運行。勵磁工作時,只需改變逆變器觸發脈沖的頻率即可調節輸出功率;并聯共振一般只能在自激狀態下工作。


串聯諧振時,晶閘管的觸發脈沖是不對稱的,不會引入影響正常工作的直流分量電流;在并聯諧振中,逆變晶閘管的非對稱觸發脈沖會引入直流分量電流并引起故障。


串聯諧振啟動簡單,適用于頻繁啟動工作場合;并聯諧振需要額外的啟動電路,這使得啟動更加困難。


串聯諧振裝置

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