Hvad er betingelserne forserie resonans? Wuhan UHV har specialiseret sig i produktion afserie resonans, med en bred vifte af produktudvalg og professionel elektrisk test. At findeserie resonans, vælg Wuhan UHV.
Serieresonansmodstandsspændingstesten er en ny metode til højspændingstestning, der bruger induktansen af en reaktor og kapacitansen af testobjektet til at danne et LC-seriekredsløb, justerer spændingsfrekvensoutputtet fra den variable frekvensstrømforsyning, opnårserie resonans, og opnår højspænding på testobjektet. Det er blevet godt modtaget af eksperter og er blevet meget brugt i ind- og udland.
Betingelserne for at generereserie resonans:
X L =X C
På grund af den høje spænding, der genereres af serieresonans i L og C, kan det forårsage skade på nedbrydning af spoler eller kondensatorer. Derfor bør serieresonans i kraftteknik undgås så meget som muligt, og det er særligt vigtigt at brugeserie resonanstestenhederat detektere strømsystemer.
Under resonans er resonansstrømmen i seriekredsløbet uendelig; Resonansspændingen i et parallelkredsløb er uendelig (teoretisk værdi). I et seriekredsløb af modstande og induktorer kaldes fænomenet med strømforsyning, spænding og strøm i fase serieresonans. Dens karakteristika er: Kredsløbet er rent resistivt, strømforsyningen, spændingen og strømmen er i fase, reaktansen X er lig med 0, og impedansen Z er lig med modstanden R. På dette tidspunkt er kredsløbets impedans den mindste, strømmen er den største, og højspændinger mange gange højere end strømforsyningsspændingen kan genereres og capacitans på induktansen. Derfor er serieresonans også kendt som spændingsresonans.
Resonansspændingen er overlejret med den oprindelige spænding og parallel resonans: I parallelle kredsløb af modstande, kondensatorer og induktorer kaldes fænomenet med, at kredsløbsterminalspændingen og den samlede strøm er i fase, parallelresonans. Dens karakteristika er, at parallel resonans er en komplet kompensation, og strømforsyningen behøver ikke at levere reaktiv effekt, kun den aktive effekt, der kræves af modstanden. Under resonans minimeres kredsløbets samlede strøm, og grenstrømmen er ofte større end den samlede strøm i kredsløbet. Derfor kaldes parallelresonans også strømresonans.
I et kredsløb, hvor modstande, kondensatorer og induktorer er forbundet i serie, trækkes rollen som induktiv reaktans Xl og Xc direkte fra. Hvis visse betingelser er opfyldt, såsom Xl=Xc, er kredsløbets reaktans lig med nul, strøm- og spændingsfaserne i kredsløbet er de samme, og der udveksles ingen reaktiv effekt mellem modstanden, induktoren eller kondensatoren. Denne tilstand af kredsløbet kaldesserie resonans.
Kredsløbets resonanstilstand er Xc=Xl, det vil sige ω L=1/ω C, hvorfra den iboende resonanstilstand for kredsløbet kan opnås som f0=1/(2 π√ LC). Impedanstilstand: Efter resonans er de imaginære dele ens i fortegn og modsatte i fortegn. Serieimpedansen er lig med 0, og parallelimpedansen er lig med uendelig. Ved resonans er resonansstrømmen i seriekredsløbet uendelig; Resonansspændingen i et parallelkredsløb er uendelig (teoretisk værdi). Eller med andre ord:
(1) I et seriekredsløb er den imaginære del af den samlede indgangsimpedans lig med nul (resonans refererer til, at udgangsspændingen og strømmen er i fase)
(2) I parallelle kredsløb er den imaginære del af den samlede inputadmittans nul
I et AC-kredsløb med modstand R, induktor L og kondensator C-komponenter er spændingen i begge ender af kredsløbet generelt forskellig i fase fra strømmen i den. Hvis vi justerer parametrene eller strømfrekvensen for kredsløbskomponenter (L eller C), kan vi gøre deres faser ens, og hele kredsløbet virker rent resistivt. Når et kredsløb når denne tilstand, kaldes det resonans.
I et seriekredsløb, der består af modstande, induktorer og kondensatorer, opstår serieresonans, når kapacitansreaktansen XC=induktansreaktansen XL er ens, og fasen af spændingen U og strømmen I i kredsløbet er den samme. Når der opstår en serieresonans i et kredsløb, impedansen af kredsløbet Z=√ R2+XC-XL2=R, er den samlede impedans i kredsløbet den mindste, og strømmen vil nå sin maksimale værdi.
I et sinusformet AC-kredsløb med R-, L- og C-komponenter er spændingen og strømmen i begge ender af kredsløbet generelt forskellige faser. Hvis parameterværdierne for kredsløbskomponenter ændres, eller strømforsyningens frekvens justeres, kan kredsløbets spænding og strøm være i fase, hvilket får kredsløbets impedans til at udvise modstandsegenskaber. Et kredsløb i denne tilstand kaldes resonans Ifølge forskellige forbindelsesformer for kredsløb kan resonansfænomener opdeles iserie resonansog parallel resonans I et seriekredsløb af R, L og C, når XL=XC i kredsløbet, impedansvinklen ∧=0, dvs. strømforsyningsspændingen og strømmen er i fase, kaldes dette fænomen serieresonans. Karakteristikaene ved serieresonans: Når resonans forekommer, når dens mindste værdi duedans til dens mindste værdi-impedans XL. XC, hvilket resulterer i et resistivt kredsløb.
Når spændingen U forbliver konstant, når strømmen I i kredsløbet sin maksimale værdi. Da XL=XC under resonans, UL=UC og UL og Uc har modsatte faser, ophæver de hinanden, når de lægges sammen, så spændingen på modstanden er lig med strømforsyningsspændingen Når et seriekredsløb giver resonans, har det visse karakteristika. Forståelse af resonansfænomenet kan udnytte disse karakteristika og forhindre skaden forårsaget af visse karakteristika. LC harmonisk filtreringsenhed udnytter karakteristikaene for serieresonans til separat at filtrere hovedharmonikken fra i almindelige reaktive effektkompensationsenheder,serie resonansbør undgås, fordi når serieresonans opstår, vil spændingen på kondensatorelementet stige, hvilket kan forårsage, at kondensatorens isoleringslag bliver nedbrudt. Men i radioteknik kan selektiviteten af serieresonansfænomenet og den opnåede højere spænding bruges til at udtrække signalet, der skal modtages. Qo=WoL/r, hvor Wo er kredsløbets resonansfrekvens, og r er forbrugsmodstanden for induktansen L.





