Vad är förutsättningarna förserieresonans? Wuhan UHV är specialiserat på produktion avserieresonans, med ett brett utbud av produktval och professionella elektriska tester. Att hittaserieresonans, välj Wuhan UHV.
Serieresonans motstå spänningstestet är en ny metod för högspänningstestning som använder induktansen hos en reaktor och kapacitansen hos testobjektet för att bilda en LC-seriekrets, justerar spänningsfrekvensutgången från den variabla frekvensströmförsörjningen, uppnårserieresonans, och erhåller hög spänning på testobjektet. Den har tagits emot väl av experter och har använts i stor utsträckning hemma och utomlands.
Förutsättningarna för att genereraserieresonans:
X L =X C
På grund av den höga spänningen som genereras av serieresonans i L och C, kan det orsaka skada på nedbrytningen av spolar eller kondensatorer. Därför bör serieresonans i kraftteknik undvikas så mycket som möjligt, och det är särskilt viktigt att användaserieresonanstestanordningarför att upptäcka kraftsystem.
Under resonans är seriekretsens resonansström oändlig; Resonansspänningen för en parallellkrets är oändlig (teoretiskt värde). I en seriekrets av motstånd och induktorer kallas fenomenet att strömförsörjning, spänning och ström är i fas serieresonans. Dess egenskaper är: kretsen är rent resistiv, strömförsörjningen, spänningen och strömmen är i fas, reaktansen X är lika med 0, och impedansen Z är lika med motståndet R. Vid denna tidpunkt är kretsens impedans den minsta, strömmen är störst och höga spänningar som är många gånger högre än nätspänningen kan genereras och kapacitansen på induktansen. Därför är serieresonans också känd som spänningsresonans.
Resonansspänningen överlagras med den ursprungliga spänningen och parallellresonans: I parallella kretsar av motstånd, kondensatorer och induktorer kallas fenomenet med att kretsens terminalspänning och totalström är i fas parallellresonans. Dess egenskaper är att parallellresonans är en fullständig kompensation, och strömförsörjningen behöver inte ge reaktiv effekt, bara den aktiva effekt som krävs av motståndet. Under resonans minimeras kretsens totala ström, och grenströmmen är ofta större än den totala strömmen i kretsen. Därför kallas parallellresonans även strömresonans.
I en krets där motstånd, kondensatorer och induktorer är seriekopplade, subtraheras rollen av induktiv reaktans Xl och Xc direkt. Om vissa villkor är uppfyllda, så att Xl=Xc, är kretsens reaktans lika med noll, ström- och spänningsfaserna i kretsen är desamma och det finns ingen reaktiv effekt utbytt mellan motståndet, induktorn eller kondensatorn. Detta tillstånd av kretsen kallasserieresonans.
Kretsens resonansvillkor är Xc=Xl, det vill säga ω L=1/ω C, från vilket kretsens inneboende resonansvillkor kan erhållas som f0=1/(2 π√ LC). Impedansvillkor: Efter resonans är de imaginära delarna lika i tecken och motsatta i tecken. Serieimpedansen är lika med 0, och parallellimpedansen är lika med oändlighet. Vid resonans är seriekretsens resonansström oändlig; Resonansspänningen för en parallellkrets är oändlig (teoretiskt värde). Eller med andra ord:
(1) I en seriekrets är den imaginära delen av den totala ingångsimpedansen lika med noll (resonans hänvisar till att utspänningen och strömmen är i fas)
(2) I parallella kretsar är den imaginära delen av den totala ingångsadmittansen noll
I en AC-krets med motstånd R, induktor L och kondensator C-komponenter är spänningen i båda ändarna av kretsen i allmänhet olika i fas från strömmen i den. Om vi justerar parametrarna eller effektfrekvensen för kretskomponenter (L eller C), kan vi göra deras faser lika, och hela kretsen verkar rent resistiv. När en krets når detta tillstånd kallas det resonans.
I en seriekrets som består av resistorer, induktorer och kondensatorer uppstår serieresonans när kapacitansreaktansen XC=induktansreaktansen XL är lika, och fasen för spänningen U och ström I i kretsen är densamma. När en serieresonans uppstår i en krets, impedansen för kretsen Z=√ R2+XC-XL2=R, är den totala impedansen i kretsen den minsta, och strömmen kommer att nå sitt maximala värde.
I en sinusformad växelströmskrets med R-, L- och C-komponenter är spänningen och strömmen i båda ändarna av kretsen i allmänhet olika faser Om parametervärdena för kretskomponenter ändras eller frekvensen på strömförsörjningen justeras, kan spänningen och strömmen i kretsen vara i fas, vilket gör att kretsens impedans uppvisar motståndsegenskaper. En krets i detta tillstånd kallas resonans Enligt olika anslutningsformer av kretsar kan resonansfenomen delas in iserieresonansoch parallellresonans I en seriekrets av R, L och C, när XL=XC i kretsen, impedansvinkeln ∧=0, det vill säga strömförsörjningsspänningen och strömmen är i fas, kallas detta fenomen serieresonans. Karakteristiken för serieresonans: När resonans uppträder, når dess minimivärde duecit till dess lägsta värde duedans XL XC, vilket resulterar i en resistiv krets.
När spänningen U förblir konstant når strömmen I i kretsen sitt maximala värde Eftersom XL=XC under resonans, UL=UC, och UL och Uc har motsatta faser, tar de ut varandra när de läggs ihop, så spänningen på motståndet är lika med matningsspänningen När en seriekrets ger resonans har den vissa egenskaper. Att förstå resonansfenomenet kan utnyttja dessa egenskaper och förhindra skador som orsakas av vissa egenskaper. LC-övertonsfiltreringsanordningen använder egenskaperna hos serieresonans för att separat filtrera bort huvudövertonerna i vanliga reaktiva effektkompensationsanordningar,serieresonansbör undvikas eftersom när serieresonans uppstår kommer spänningen på kondensatorelementet att öka, vilket kan göra att kondensatorns isoleringsskikt bryts ned. Men inom radioteknik kan selektiviteten för serieresonansfenomen och den erhållna högre spänningen användas för att extrahera signalen som behöver tas emot. Qo=WoL/r, där Wo är kretsens resonansfrekvens och r är förbrukningsresistansen för induktansen L.





