Relation de tension lors de la résonance en série

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<span style= »font-size: 24px; »><strong>Relation de tension pendant la <span style= »font-size: 24px; color: rgb(84, 141, 212); »>résonance en série</span> :</strong></span>


Les tensions de chaque composant pendant la résonance sont les suivantes : URO = RI O = US ULO = jω0LIO = jω0L U s R = jQUs UCO = j 1 ω0C o =− j 1 ω0C US R =− jQUS Pendant la résonance, les valeurs efficaces de la tension aux bornes de l’inductance et de la tension aux bornes du condensateur sont égales, toutes deux étant Q fois la tension appliquée. Toutefois, la tension aux bornes de l’inductance précède la tension appliquée de 90 °, tandis que la tension aux bornes du condensateur retarde de 90 ° par rapport à celle-ci, ce qui donne une tension réactive totale nulle. Lorsque la valeur Q du circuit est élevée, les valeurs des tensions aux bornes de l’inductance et du condensateur seront beaucoup plus grandes que celle de la tension appliquée ; c’est pourquoi la résonance série est également appelée résonance en tension. Les échantillons courants soumis aux essais, tels que les transformateurs, les systèmes GIS, les disjoncteurs SF6, les transformateurs de courant, les câbles électriques, les isolateurs, etc., présentent un caractère capacitif, tandis que les bobines d’induction (réactances) installées dans le système sont inductives. Pendant l’essai, la fréquence de sortie de l’alimentation à fréquence variable est d’abord ajustée afin d’engendrer une résonance série dans le circuit, puis la tension de sortie de l’alimentation à fréquence variable est ajustée, tout en maintenant le circuit à l’état de résonance, afin d’atteindre la valeur de tension requise pour l’échantillon à tester.


En raison de la résonance du circuit, une tension de sortie plus faible de l’alimentation à fréquence variable peut générer une tension d’essai plus élevée sur l’échantillon à tester. Dans les applications pratiques sur le terrain, la haute tension et la basse tension appliquées à l’échantillon à tester obéissent à la formule suivante : U


① Calculer le rapport de transformation du transformateur d’excitation. Le rapport de transformation du transformateur d’excitation est N = tension du point de prélèvement sélectionné du transformateur d’excitation / tension nominale d’entrée, soit N = 16 kV / 400 V = 16 000 / 400 = 40


② Calculer la tension de sortie du transformateur d’excitation. La tension de sortie du transformateur d’excitation est égale à la tension d’entrée du transformateur d’excitation multipliée par le rapport de transformation du transformateur d’excitation, c’est-à-dire U<sub>excitation</sub>=100 V * 40=4 kV


③ Calculer la tension d’essai en résonance haute tension. La tension d’essai en résonance haute tension est égale à la tension de sortie du transformateur d’excitation multipliée par le facteur de qualité du système, c’est-à-dire : U


By hvhipot

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