Uanset hvilken slags testinstrument du køber, skal du forstå dets fordele for at afgøre, om du kan vælge det. Nedenfor vil vi tale om fordelene vedserieresonans (også kendt som variabel frekvens serieresonans)? De følgende punkter er meget værd at forstå.
For det første er installationsmetoden enkel. Hvis du selv køber et testinstrument, vil det kræve meget tid og kræfter under installationsprocessen, hvilket kan medføre mange ulemper. For eksempel, hvis dataene ikke er justeret eller indstillet korrekt, vil det direkte påvirke den efterfølgende test af udstyret. Hele installationsmetoden for serieresonans er særdeles enkel, og producenten kan give en meget omfattende installationsvejledning for at forklare det tydeligt, så personalet kan komme og hjælpe alle med at installere det. Derfor kan vi forstå fordelene ved serieresonans.
For det andet er dets detektionshastighed meget hurtig, og ingen fabrik ønsker at købe deres eget testudstyr. Det tager meget tid at opdage, hvad problemet er med udstyret og give et meget klart svar. Så længe den er installeret, kan den straks gå ind i detektionen og detektere mange forskellige enheder på samme tid. Nøjagtige data kan ses fra LED-skærmen, og softwareanalyse kan også forstå, hvilke problemer enheden har, og hvordan de løses.
For det tredje har strømforsyningen lave spændingskrav og kan udsende højspænding eller høj strøm. Dette er den mest fremtrædende og vigtigste fordel vedserie resonans.
Princip: Ved resonansfrekvensen er den induktive impedans (XL) og den kapacitive impedans (XC) ens og udligner hinanden, og kredsløbets totale impedans når sin minimumsværdi, som er lig med sløjfemodstanden (Z=R). På dette tidspunkt når strømmen i kredsløbet sin maksimale værdi (I=U/R).
effekt:
Spænding over induktor: UL=I * XL=(U/R) * XL
Spænding over kondensator: UC=I * XC=(U/R) * XC
Nøglepunkt: På grund af den høje strøm I under resonans, og de store værdier af XL og XC selv, vil UL og UC være meget højere end strømforsyningsspændingen U. Dette multiplum er kvalitetsfaktoren Q for kredsløbet (Q=XL/R=XC/R). Det vil sige UL=UC=Q * U.
For eksempel, hvis Q-værdien af et serieresonanskredsløb er 50, og strømforsyningsspændingen er 100V, så kan spændingen over induktoren og kondensatoren begge nå 50 * 100V=5000V. Det betyder, at en 100V lav-strømforsyning kan generere en 5000V højspænding på belastningen, hvilket i høj grad reducerer kravene og omkostningerne til strømudstyr.
Anvendelse: Højspændingsseriens resonanstestenhed anvender dette princip til at teste kabler GIS, spændingsmodstandens ydeevne for stort strømudstyr såsom transformere.
Derfor kan vi forstå fordelene vedserie resonans, og selvfølgelig, efter at have forstået det, skal vi også overveje, hvilken serieresonans vi skal købe, og hvilket mærke af serieresonans. Først efter at have overvejet disse detaljer, kan vi sikre, at der ikke vil være nogen problemer eller tab, når vi vælger at bruge det.





