Послідовний резонанс? Wuhan UHV спеціалізується на виробництвісерійний резонанс, з широким вибором продукції та професійним електричним тестуванням. Знайтисерійний резонанс, виберіть Wuhan UHV.
Послідовний резонанс, також відомий якрезонансний випробувальний пристрій із змінною частотою, складається з джерела живлення змінної частоти, трансформатора збудження, реактора та ємнісного дільника напруги. Конденсатор і реактор досліджуваного зразка утворюють послідовне резонансне з'єднання; Дільник напруги підключається паралельно до досліджуваного зразка для вимірювання резонансної напруги на досліджуваному зразку та забезпечення сигналу захисту від перенапруги; Вихідна потужність частотної модуляції подається на послідовний резонансний контур через трансформатор збудження, забезпечуючи потужність збудження длясерійний резонанс.
Визначення послідовного резонансу
У колі змінного струму з резистором R, котушкою індуктивності L і конденсатором C послідовний резонанс зазвичай призводить до різних фаз напруги та струму на обох кінцях ланцюга. Якщо ми регулюємо параметри або частоту живлення компонентів ланцюга (L або C), ми можемо зробити їх фази однаковими, і вся ланцюг виглядає чисто резистивною. Коли контур досягає цього стану, це називається резонансом. У резонансному стані загальний імпеданс ланцюга досягає або наближається до свого максимального значення. Метою вивчення резонансу є розуміння цього об’єктивного явища та повне використання його характеристик у науці та прикладних технологіях, а також запобігання шкоди, яку він може завдати. Існує два типи з’єднання ланцюга: послідовний резонанс і паралельний резонанс. У послідовному колі, що складається з резисторів, котушок індуктивності та конденсаторів, коли ємнісний реактивний опір XC дорівнює індуктивному реактивному опору XL, тобто XC=XL, фаза напруги U та струм I у колі однакові, і ланцюг демонструє чистий опір. Це явище називається послідовним резонансом (також відомим як резонанс напруги). Коли в ланцюзі виникає послідовний резонанс, повний опір ланцюга Z=√ R2+XC-XL2=R мінімізується, а струм досягає максимального значення.
Принцип послідовного резонансу
На частоті ланцюга в колі виникає резонанс, і напруга на досліджуваному зразку в Q разів перевищує вихідну напругу високовольтного кінця трансформатора збудження. Q - це коефіцієнт якості системи, який є кратним резонансом напруги, який зазвичай варіюється від десятків до сотень або більше. Спочатку відрегулюйте вихідну частоту джерела живлення змінної частоти, щоб викликати послідовний резонанс у ланцюзі, а потім відрегулюйте вихідну напругу джерела живлення змінної частоти за умови резонансу схеми, щоб досягти тестового значення напруги зразка. Завдяки резонансу контуру менша вихідна напруга джерела живлення зі змінною частотою може генерувати вищу випробувальну напругу на тестовому зразку CX.
Переваги послідовного резонансу
1. Необхідна потужність значно зменшується. Тестовий резонансний пристрій серії XB-f серії series series використовує резонансний реактор і перевірений конденсатор для створення резонансу, отримуючи таким чином необхідну високу напругу та високий струм. У всій системі джерело живлення має забезпечувати лише активну частину системи споживання. Таким чином, необхідне джерело живлення для тесту становить лише 1/Q, помножене на тестову потужність (Q — коефіцієнт якості).
2. Вага та об’єм обладнання були значно зменшені. У послідовному резонансному джерелі живлення не тільки виключається громіздкий високо-пристрій регулювання напруги живлення та звичайний випробувальний трансформатор високої-мережевої частоти, але резонансне джерело живлення збудження вимагає лише 1/Q тестової ємності, що значно зменшує вагу та об’єм системи, зазвичай 1/5-1/10 звичайних тестових пристроїв.
3. Покращте форму сигналу вихідної напруги. Резонансне джерело живлення — це резонансний фільтруючий контур, який може покращити спотворення форми сигналу вихідної напруги, отримати хорошу синусоїду та ефективно запобігти помилковому пробою тестового зразка, спричиненому гармонічними піками.
4. Запобігайте спалюванню місця пошкодження через великі струми короткого -замикання. У резонансному стані, коли слабке місце ізоляції досліджуваного зразка руйнується, ланцюг негайно розстроюється (змінюється ємність, не задовольняючи умови резонансу), і струм ланцюга швидко зменшується до 1/Q від нормального випробувального струму. Однак при використанні паралельного резонансу або традиційних тестових трансформаторів для перевірки витримуваної напруги змінного струму струм пробою відразу зростає в десятки разів. Порівняно з цими двома, струм-короткого замикання в сотні разів відрізняється від струму пробою. Отже, послідовний резонанс може ефективно виявляти слабкі місця ізоляції, не турбуючись про те, що великі струми короткого замикання спалюють точку пошкодження.
5. Відновлення перенапруги не буде. Коли досліджуваний зразок відчуває пробій і спалах, через втрату умов резонансу висока напруга негайно зникає, дуга негайно гасне, захисна схема пристрою активується, і вихід відключається.





