{"id":1137,"date":"2019-10-25T22:13:47","date_gmt":"2019-10-25T14:13:47","guid":{"rendered":"https:\/\/kvhipot.com\/?p=1137"},"modified":"2025-12-05T17:40:44","modified_gmt":"2025-12-05T09:40:44","slug":"pruebas-de-resonancia-de-ca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kvhipot.com\/es_es\/ac-resonance-testing\/","title":{"rendered":"Conocimientos sobre el sistema de pruebas de resonancia de CA"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la resonancia en serie?<\/h2><p>La resonancia en serie est\u00e1 relacionada con los circuitos y la conexi\u00f3n en serie. Se trata de una condici\u00f3n de resonancia que suele darse en circuitos en serie. Por lo general, un sistema de ensayo de resonancia en serie se clasifica en dos tipos: el de regulaci\u00f3n de la inducci\u00f3n y el de regulaci\u00f3n de la frecuencia. Est\u00e1 compuesto por un transformador de excitaci\u00f3n, una fuente de alimentaci\u00f3n de frecuencia variable, un divisor de tensi\u00f3n capacitivo y un reactor.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Condiciones de la prueba de resonancia en serie&nbsp;<\/strong><strong><\/strong><\/h3><p>La conexi\u00f3n de resonancia en serie est\u00e1 compuesta principalmente por una bobina de reactancia y un condensador. El divisor de tensi\u00f3n conectado en paralelo al objeto de prueba se utiliza para medir la tensi\u00f3n de resonancia de este, que sirve como se\u00f1al para la protecci\u00f3n contra sobretensiones. Adem\u00e1s,&nbsp;<\/p><p>Cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, el circuito en serie es resistivo, ya que la fase de la corriente y la tensi\u00f3n en el circuito es la misma; este fen\u00f3meno se denomina resonancia en serie. Cuando se produce resonancia en serie en los circuitos, la corriente alcanza su valor m\u00e1ximo y la resistencia alcanza su valor m\u00ednimo.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Aplicaci\u00f3n del sistema de pruebas de resonancia de CA<\/h2><p>Para la prueba de tensi\u00f3n de resistencia a la corriente alterna en transformadores de gran potencia, cables de alimentaci\u00f3n y cuadros de conmutaci\u00f3n de alta tensi\u00f3n se utilizar\u00e1 un sistema de pruebas de resonancia de corriente alterna.<\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2421\" style=\"width:768px;height:512px\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System-700x466.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System-300x200.jpg 300w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System-768x512.jpg 768w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/AC-Resonant-Test-System.jpg 1100w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div><p><strong>Sistema de pruebas de resonancia de CA<\/strong> consiste en realizar ensayos de tensi\u00f3n de resistencia de CA en equipos el\u00e9ctricos de gran capacidad y alto nivel de tensi\u00f3n, como cables de energ\u00eda y equipos combinados GIS. La capacidad del sistema de ensayo de resonancia de CA viene determinada por la capacitancia del objeto sometido a ensayo. Cuanto mayor sea la capacitancia del objeto sometido a ensayo, mayor ser\u00e1 la capacidad de salida de la resonancia en serie. <\/p><p>Con el desarrollo de los sistemas el\u00e9ctricos, la potencia de un solo generador t\u00e9rmico supera los 1 000 MW, y la potencia m\u00e1xima de un generador hidroel\u00e9ctrico supera los 800 MW. Resulta dif\u00edcil realizar pruebas de resistencia a la tensi\u00f3n de CA en estos grandes sistemas el\u00e9ctricos con los probadores de alta tensi\u00f3n de CA tradicionales. El sistema de ensayo de resonancia de CA es el \u00fanico que puede satisfacer los requisitos de ensayo. Al adoptar un m\u00e9todo de combinaci\u00f3n flexible de resonancia en serie, el dise\u00f1o y la fabricaci\u00f3n del sistema de ensayo de resistencia a la tensi\u00f3n de CA superan algunos factores como la fuente de alimentaci\u00f3n, la capacidad y el volumen.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El sistema de pruebas de resonancia de CA se utiliza principalmente en redes el\u00e9ctricas.<\/strong><\/h3><p>1. Cable reticulado de alta tensi\u00f3n de 6 kV a 500 kV&nbsp;<\/p><p>2. Grupo electr\u00f3geno de gran potencia&nbsp;<\/p><p>3. Interruptores GIS y SF\u2086<\/p><p>4. Transformador de 6 kV a 500 kV<\/p><p>5. Equipos de alta tensi\u00f3n, como barras colectoras, pasamuros y transformadores<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Caracter\u00edsticas del sistema de pruebas de resonancia de CA<\/strong><strong><\/strong><\/h2><p>1. Incorpora una pantalla LCD en color para mostrar los datos y el estado de la medici\u00f3n, y cuenta con la funci\u00f3n de avisos.&nbsp;<\/p><p>2. Prueba flexible: configuraci\u00f3n segmentada de la tensi\u00f3n de prueba, el tiempo de prueba y el rango de frecuencias.<\/p><p>3. Los resultados de la prueba permiten calcular el valor de la capacitancia del objeto sometido a prueba e imprimir los datos pertinentes de la prueba.<\/p><p>4. Equipos de ensayo compactos y ligeros, que facilitan la realizaci\u00f3n de ensayos in situ.<\/p><p>5. El equipo de ensayo cuenta con dos m\u00e9todos de ensayo: el ensayo autom\u00e1tico y el ensayo manual, ambos f\u00e1ciles de manejar.<\/p><p>6. El dispositivo de ensayo de resonancia en serie es seguro y fiable. El sistema cuenta con funciones de protecci\u00f3n contra sobrecorriente, sobretensi\u00f3n y descarga, lo que permite garantizar de forma eficaz la seguridad de las personas y los equipos.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principio de funcionamiento del dispositivo de prueba de resonancia en serie<\/strong><strong><\/strong><\/h3><p>Desde el punto de vista de la teor\u00eda de circuitos, el principio de funcionamiento del dispositivo de prueba de resonancia en serie es el siguiente: si el bucle genera resonancia, la frecuencia del bucle cumple la condici\u00f3n f = 1\/(2\u03c0\u221aLC). Cuando la frecuencia del bucle es f = 1\/(2\u03c0\u221aLC), la tensi\u00f3n en el objeto de prueba es Q veces (multiplo de resonancia de tensi\u00f3n, que es el factor de calidad del sistema) la tensi\u00f3n de salida en el terminal de alta tensi\u00f3n del transformador de excitaci\u00f3n. <\/p><p>Por lo tanto, el valor Q suele oscilar entre varias decenas y cien o m\u00e1s. Para que la tensi\u00f3n del producto sometido a ensayo alcance el valor de ensayo, es necesario ajustar primero la frecuencia de salida de la fuente de alimentaci\u00f3n de frecuencia variable, lo cual es la condici\u00f3n principal para que el circuito entre en resonancia en serie. A continuaci\u00f3n, la tensi\u00f3n del objeto de ensayo alcanza el valor de ensayo ajustando la tensi\u00f3n de salida de la fuente de alimentaci\u00f3n variable.&nbsp;<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas del sistema de pruebas de resonancia de CA:<\/strong><\/h3><p>1. F\u00e1cil manejo, tama\u00f1o reducido, ligero y c\u00f3modo de transportar y utilizar in situ.<\/p><p>2. Prueba de alta eficacia&nbsp;<\/p><p>3. Protecci\u00f3n totalmente fiable contra sobretensiones, sobrecorrientes, descargas y sobrecalentamiento. El tiempo de respuesta es de 1 ms.<\/p><p>4. Visualizaci\u00f3n en tiempo real de la forma de onda de la prueba de alta tensi\u00f3n<\/p><p>5. Impresora integrada: puedes imprimir los resultados en cualquier momento.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Componentes del sistema de ensayo de resonancia de CA.<\/strong><\/h3><p>1.&nbsp;<strong>Fuente de alimentaci\u00f3n de frecuencia variable<\/strong><\/p><p>La tensi\u00f3n el\u00e9ctrica dom\u00e9stica es de 220 V, mientras que la industrial es de 380 V, y la frecuencia es de 50 Hz. La fuente de alimentaci\u00f3n de frecuencia variable ajusta la corriente de estas dos tensiones a un valor cuya tensi\u00f3n y corriente pueden regularse de forma continua. Adem\u00e1s, re\u00fane cuatro funciones en una y puede realizar funciones de operaci\u00f3n, protecci\u00f3n, control y supervisi\u00f3n al mismo tiempo.<\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"432\" height=\"356\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Variable-Frequency-Power-Supply.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1138\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Variable-Frequency-Power-Supply.jpg 432w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Variable-Frequency-Power-Supply-300x247.png 300w\" sizes=\"(max-width: 432px) 100vw, 432px\" \/><\/figure><\/div><p>2.&nbsp;<strong>&nbsp;Un Transformer apasionante<\/strong><\/p><p>Tiene la misma funci\u00f3n que el transformador. La funci\u00f3n de un transformador de excitaci\u00f3n es aumentar la tensi\u00f3n de salida de la fuente de alimentaci\u00f3n de frecuencia variable en el circuito resonante, y la magnitud de la variaci\u00f3n de tensi\u00f3n tambi\u00e9n se puede ajustar en funci\u00f3n del proceso experimental. Adem\u00e1s, permite aislar la alta presi\u00f3n de la baja presi\u00f3n, de modo que las pruebas y la producci\u00f3n puedan llevarse a cabo de forma ordenada.<\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"414\" height=\"349\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Exciting-Transformer.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1139\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Exciting-Transformer.jpg 414w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Exciting-Transformer-300x253.png 300w\" sizes=\"(max-width: 414px) 100vw, 414px\" \/><\/figure><\/div><p><strong>3. Reactor de alta tensi\u00f3n <\/strong><strong><\/strong><\/p><p>Un reactor de alta tensi\u00f3n puede mejorar la forma de onda de tensi\u00f3n de un sistema de ensayo resonante de CA de frecuencia variable. Puede mejorar considerablemente el factor de potencia de todo el sistema. Adem\u00e1s, es un componente importante que entra en resonancia con el objeto de ensayo capacitivo.<\/p><p><strong>4. Divisor de alta tensi\u00f3n&nbsp;<\/strong><\/p><p>El divisor de alta tensi\u00f3n tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel muy importante en el conjunto de los sistemas de ensayo resonantes de CA. Su funci\u00f3n principal es medir el valor m\u00e1ximo y el valor m\u00ednimo del lado de alta tensi\u00f3n del regulador. El proceso de ensayo y producci\u00f3n se vuelve seguro y transparente gracias a la presencia de un divisor de tensi\u00f3n.<\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"600\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/HV-Divider.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1140\"\/><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La resonancia en serie est\u00e1 relacionada con los circuitos y la conexi\u00f3n en serie. Se trata de una condici\u00f3n de resonancia que suele darse en circuitos en serie. Por lo general, un sistema de ensayo de resonancia en serie se clasifica en dos tipos: el de regulaci\u00f3n de la inducci\u00f3n y el de regulaci\u00f3n de la frecuencia. 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