Mitkä ovat ehdotsarjan resonanssi? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.
Sarjaresonanssin kestojännitetesti on uusi suurjännitetestausmenetelmä, joka käyttää reaktorin induktanssia ja testikohteen kapasitanssia muodostamaan LC-sarjan piirin, säätelee taajuusmuuttajateholähteen jännitetaajuuden lähtöä, saavuttaasarjan resonanssi, ja saa korkean jännitteen testikohteeseen. Asiantuntijat ovat ottaneet sen hyvin vastaan, ja sitä on käytetty laajalti kotimaassa ja ulkomailla.
Luomisen edellytyksetsarjan resonanssi:
X L =X C
Sarjaresonanssin L ja C synnyttämän korkean jännitteen vuoksi se voi vahingoittaa kelojen tai kondensaattoreiden rikkoutumista. Siksi voimatekniikassa sarjaresonanssia tulisi välttää mahdollisimman paljon, ja sen käyttö on erityisen tärkeääsarjan resonanssitestauslaitteetsähköjärjestelmien havaitsemiseen.
Resonanssin aikana sarjapiirin resonanssivirta on ääretön; Rinnakkaispiirin resonanssijännite on ääretön (teoreettinen arvo). Vastusten ja kelojen sarjapiirissä ilmiötä, jossa virtalähde, jännite ja virta ovat samassa vaiheessa, kutsutaan sarjaresonanssiksi. Sen ominaisuudet ovat: piiri on puhtaasti resistiivinen, virtalähde, jännite ja virta ovat samassa vaiheessa, reaktanssi X on 0 ja impedanssi Z on yhtä suuri kuin vastus R. Tällä hetkellä piirin impedanssi on pienin, virta on suurin ja virtalähteen jännitettä voi syntyä monta kertaa korkeampia jännitteitä ja induktanssia voi syntyä. Siksi sarjaresonanssi tunnetaan myös jänniteresonanssina.
Resonanssijännite on päällekkäin alkuperäisen jännitteen ja rinnakkaisresonanssin kanssa: Vastusten, kondensaattorien ja induktorien rinnakkaispiireissä ilmiötä, jossa piirinapajännite ja kokonaisvirta ovat samassa vaiheessa, kutsutaan rinnakkaisresonanssiksi. Sen ominaisuudet ovat, että rinnakkaisresonanssi on täydellinen kompensointi, eikä virtalähteen tarvitse tuottaa loistehoa, vain vastuksen vaatimaa pätötehoa. Resonanssin aikana piirin kokonaisvirta minimoidaan ja haaravirta on usein suurempi kuin piirin kokonaisvirta. Siksi rinnakkaisresonanssia kutsutaan myös virtaresonanssiksi.
Piirissä, jossa vastukset, kondensaattorit ja induktorit on kytketty sarjaan, induktiivisen reaktanssin Xl ja Xc rooli vähennetään suoraan. Jos tietyt ehdot täyttyvät, kuten Xl=Xc, piirin reaktanssi on nolla, virta- ja jännitevaiheet piirissä ovat samat, eikä vastuksen, kelan tai kondensaattorin välillä vaihdeta loistehoa. Tätä piirin tilaa kutsutaansarjan resonanssi.
Piirin resonanssiehto on Xc=Xl, eli ω L=1/ω C, josta piirin luontainen resonanssiehto voidaan saada muodossa f0=1/(2 π√ LC). Impedanssitila: Resonanssin jälkeen kuvitteelliset osat ovat etumerkissä yhtäläiset ja vastakkaiset. Sarjaimpedanssi on yhtä suuri kuin 0 ja rinnakkaisimpedanssi on yhtä suuri kuin ääretön. Resonanssissa sarjapiirin resonanssivirta on ääretön; Rinnakkaispiirin resonanssijännite on ääretön (teoreettinen arvo). Tai toisin sanoen:
(1) Sarjapiirissä kokonaistuloimpedanssin kuvitteellinen osa on nolla (resonanssi tarkoittaa lähtöjännitteen ja virran olevan samassa vaiheessa)
(2) Rinnakkaispiireissä kokonaistulon sisäänpääsyn imaginaariosa on nolla
Vaihtovirtapiirissä, jossa on vastuksen R, kelan L ja kondensaattorin C komponentit, piirin molemmissa päissä oleva jännite on yleensä vaiheittain erilainen kuin siinä oleva virta. Jos säädämme piirikomponenttien (L tai C) parametreja tai tehotaajuutta, voimme tehdä niiden vaiheista samat ja koko piiri näyttää puhtaasti resistiiviseltä. Kun piiri saavuttaa tämän tilan, sitä kutsutaan resonanssiksi.
Vastuksista, induktoreista ja kondensaattoreista koostuvassa sarjapiirissä sarjaresonanssia esiintyy, kun kapasitanssireaktanssi XC=induktanssireaktanssi XL on yhtä suuri ja jännitteen U vaihe ja virta I ovat samat. Kun piirissä esiintyy sarjaresonanssi, piirin impedanssi Z=√ R2+XC-XL2=R, kokonaisimpedanssi piirissä on pienin ja virta saavuttaa maksimiarvonsa.
Sinimuotoisessa AC-piirissä, jossa on R-, L- ja C-komponentteja, jännite ja virta piirin molemmissa päissä ovat yleensä eri vaiheita. Jos piirikomponenttien parametriarvoja muutetaan tai virtalähteen taajuutta säädetään, piirin jännite ja virta voivat olla samassa vaiheessa, jolloin piirin impedanssi osoittaa vastusominaisuuksia. Tässä tilassa olevaa piiriä kutsutaan resonanssiksi Piirien eri kytkentämuotojen mukaan resonanssiilmiöt voidaan jakaasarjan resonanssija rinnakkaisresonanssi Sarjapiirissä R, L ja C, kun XL=XC piirissä, impedanssikulma ∧=0 eli teholähteen jännite ja virta ovat samassa vaiheessa, tätä ilmiötä kutsutaan sarjaresonanssiksi. Sarjaresonanssin ominaisuudet: Resonanssin esiintyessä impedanssi saavuttaa samansuuruisen induktanssin arvon XL, joka johtuu induktanssista XL. resistiivisessä piirissä.
Kun jännite U pysyy vakiona, virta I saavuttaa piirissä maksimiarvonsa Koska XL=XC resonanssin aikana, UL=UC ja UL ja Uc ovat vastakkaiset vaiheet, ne kumoavat toisensa yhteen laskettuna, joten vastuksen jännite on yhtä suuri kuin virtalähteen jännite Kun sarjapiiri resonoi, sillä on tietyt ominaisuudet. Resonanssiilmiön ymmärtäminen voi hyödyntää näitä ominaisuuksia ja ehkäistä tiettyjen ominaisuuksien aiheuttamia haittoja. LC-harmoninen suodatuslaite hyödyntää sarjaresonanssin ominaisuuksia suodattaakseen erikseen pääaallot Tavallisissa loistehon kompensointilaitteissa,sarjan resonanssitulee välttää, koska sarjaresonanssin esiintyessä kondensaattorielementin jännite kasvaa, mikä voi aiheuttaa kondensaattorin eristyskerroksen hajoamisen. Mutta radiotekniikassa sarjaresonanssiilmiön selektiivisyyttä ja saatua korkeampaa jännitettä voidaan käyttää vastaanotettavan signaalin erottamiseen. Ilmoita laatutekijä Q LC-taajuuden valikoivassa resonanssipiirissä, joka määritellään taajuudella Wo{oL, jossa on piiri ja r ovat induktanssin L kulutusresistanssi.





