Principio de resonancia de la serie LC

Dec 12, 2025 Dejar un mensaje

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AC Resonant Test System


ElDispositivo de resistencia a la tensión resonante en serie, también conocido como elDispositivo de resistencia a la tensión resonante en serie, consta principalmente de un controlador de convertidor de frecuencia, un transformador de excitación, un reactor de alto-voltaje, un divisor de voltaje de alto-voltaje, etc. Utilizando el principio de resonancia en serie, el transformador de excitación se utiliza para excitar el circuito resonante en serie, ajustar la frecuencia de salida del controlador del convertidor de frecuencia y hacer que la inductancia del circuito L y la muestra de prueba C resuenen en serie. El voltaje resonante es el voltaje aplicado a la muestra de prueba.


Eldispositivo de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable, también conocido comoresonancia en serie, se compone de una fuente de alimentación de frecuencia variable, un transformador de excitación, un reactor y un divisor de voltaje capacitivo. El condensador y el reactor de la muestra de prueba forman una conexión resonante en serie; El divisor de voltaje está conectado en paralelo a la muestra de prueba para medir el voltaje resonante en la muestra de prueba y proporcionar una señal de protección contra sobretensión; La salida de potencia de modulación de frecuencia está acoplada al circuito resonante en serie a través de un transformador de excitación, proporcionando potencia de excitación para la resonancia en serie.


Principio


Sabemos que cuando la frecuencia del circuito f=1/2 π√ LC, se produce resonancia en el circuito y el voltaje en la muestra de prueba es Q veces el voltaje de salida del extremo de alto voltaje del transformador de excitación. Q es el factor de calidad del sistema, que es el múltiplo de resonancia de voltaje, que generalmente varía de decenas a cientos o más. Primero, ajuste la frecuencia de salida de la fuente de alimentación de frecuencia variable para inducir resonancia en serie en el circuito, y luego ajuste el voltaje de salida de la fuente de alimentación de frecuencia variable bajo la condición de resonancia del circuito para lograr el valor de prueba del voltaje de muestra. Debido a la resonancia del circuito, un voltaje de salida más pequeño de la fuente de alimentación de frecuencia variable puede generar un voltaje de prueba más alto en la muestra de prueba CX.


Actualmente, hemos desarrollado muchos instrumentos de detección utilizando el principio de resonancia en serie, incluidos dispositivos de prueba de resonancia en serie, dispositivos de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable para cables, dispositivos de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable para subestaciones y dispositivos de refuerzo resonante para inspección CVT.


Según el principio de resonancia, sabemos que cuando el valor de inductancia X1 del reactor actual L es igual al valor de capacitancia Xc en el circuito, el circuito alcanza el estado de resonancia. En este momento, sólo la resistencia del circuito R consume potencia activa en el circuito, mientras que la potencia reactiva oscila hacia adelante y hacia atrás entre el reactor y el condensador de la muestra de prueba, generando así un alto voltaje en la muestra de prueba.
Las condiciones para generar resonancia en serie:


X L =X C


Debido al alto voltaje generado por la resonancia en serie en L y C, puede causar daños por rotura de bobinas o condensadores. Por lo tanto, en ingeniería energética, se debe evitar la resonancia en serie tanto como sea posible y es particularmente importante utilizar dispositivos de prueba de resonancia en serie para detectar sistemas de energía.


Característica de resonancia en serie


1. Alta estabilidad y confiabilidad. El sistema adopta componentes de energía importados como núcleo de conversión de energía, con voltaje y salida de frecuencia estables, diseño de compatibilidad electromagnética razonable y funciones de protección completas. Después de múltiples pruebas de cortocircuito de alto-voltaje directo a tierra, el sistema aún permanece intacto y, al mismo tiempo, el sistema también tiene una gran capacidad de sobrecarga.


2. La función de sintonización automática es poderosa. Cuando el sistema se sintoniza automáticamente, escanea automáticamente de 30 Hz a 300 Hz y muestra la curva de barrido, lo que permite a los usuarios ver intuitivamente el proceso de sintonización del sistema; Una vez completado el barrido de frecuencia, el sistema realiza un barrido de frecuencia fino con una resolución de 0,01 Hz dentro de su rango de ± 5 Hz basándose en el punto de frecuencia de resonancia encontrado preliminarmente por el barrido y, finalmente, bloquea con precisión la frecuencia de resonancia.


3. Admite múltiples modos experimentales. El sistema admite modos de prueba como "sintonización automática+regulación de voltaje manual", "sintonización automática+regulación de voltaje automática", "sintonización manual+regulación de voltaje manual", etc. Se recomienda utilizar el modo "sintonización automática+regulación de voltaje manual", que puede encontrar rápidamente el punto de resonancia y controlar el proceso de prueba mediante la regulación de voltaje manual, con mayor seguridad.


4. El sistema tiene una interfaz de interacción-humana-computadora fácil de usar. La configuración de los parámetros experimentales, el control experimental y los resultados experimentales se muestran en la misma pantalla, que es intuitiva y clara, y tiene funciones automáticas de sincronización y aviso de operación. Operación y visualización de pantalla completamente táctil, con la función de guardar y consultar datos de prueba.


5. La función de protección está completa. Equipado con protección de posición cero (que prohíbe el arranque del sistema cuando la perilla de control de salida de voltaje no está en la posición cero), protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra descargas eléctricas y otras funciones, lo que garantiza la confiabilidad del sistema.

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