Condiciones de resonancia del circuito en serie Rlc

Nov 04, 2025 Dejar un mensaje

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AC Resonant Test System

1, descripción general de las características deResonancia en serie y resonancia paralela


El dispositivo de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable, también conocido como resonancia en serie, está compuesto por 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.


En un circuito donde los inductores y capacitores están conectados en paralelo, cuando el tamaño del capacitor hace que el voltaje y la corriente en el circuito estén en fase, es decir, cuando toda la energía del suministro de energía es consumida por la resistencia y se convierte en un circuito de resistencia, se llama resonancia en paralelo. La resonancia paralela es una compensación completa, donde la fuente de alimentación no necesita proporcionar potencia reactiva, solo la potencia activa requerida por la resistencia.


Durante la resonancia, la corriente total del circuito se minimiza, mientras que la corriente de las ramas suele ser mayor que la corriente total del circuito. Por lo tanto, la resonancia paralela también se conoce como resonancia actual. Cuando se produce resonancia paralela, una gran corriente fluye a través de los componentes inductivos y capacitivos, lo que puede provocar accidentes como que los fusibles del circuito se derritan o quemen equipos eléctricos; Pero en ingeniería de radio se utiliza a menudo para seleccionar señales y eliminar interferencias.


2, características del circuito de resonancia en serie y resonancia paralela


Características del circuito de resonancia en serie.
1. Valor mínimo de impedancia total: Z=R+j (wl-1/wc)=R;
2. Cuando el voltaje de la fuente de alimentación es constante, la corriente está en su máximo; I=I0=U/|Z|=U /R;
3. El circuito es resistivo y el voltaje del condensador o inductor puede ser mayor que el voltaje de la fuente de alimentación.

 

Características del circuito de resonancia paralelo
1. Cuando el voltaje es constante, la corriente se minimiza durante la resonancia;
2. Impedancia total máxima;
3. El circuito es resistivo y la corriente derivada puede ser mayor que la corriente total.

Mediante el análisis de la resonancia de los circuitos, podemos comprender las características de los circuitos resonantes. En la reproducción práctica, debemos utilizar sus fortalezas y evitar sus debilidades.

 

3, características del producto deresonancia en serie y resonancia paralela

 

Principales características de los productos resonantes en serie.

 

1. La capacidad de energía requerida se reduce considerablemente
El dispositivo de prueba de resonancia en serie utiliza un reactor resonante y la capacitancia del objeto de prueba para generar resonancia, obteniendo así el alto voltaje y la alta corriente requeridos. En todo el sistema, la fuente de alimentación sólo necesita proporcionar la parte de consumo activo del sistema. Por lo tanto, la fuente de alimentación requerida para la prueba es solo 1/Q veces la capacidad de la prueba (Q es el factor de calidad).

 

2. Se ha reducido considerablemente el peso y volumen del equipo.
En una fuente de alimentación resonante en serie, no solo se eliminan el voluminoso dispositivo regulador de voltaje de alta-potencia y el transformador de prueba de frecuencia eléctrica de alta-potencia, sino que la fuente de alimentación de excitación resonante solo requiere 1/Q de la capacidad de prueba, lo que reduce en gran medida el peso y el volumen del sistema, generalmente de 1/5 a 1/10 de los dispositivos de prueba comunes.

 

3. Mejorar la forma de onda del voltaje de salida.
Una fuente de alimentación resonante es un circuito de filtrado resonante que puede mejorar la distorsión de la forma de onda del voltaje de salida, obtener una buena onda sinusoidal y prevenir eficazmente la falsa ruptura de la muestra de prueba causada por picos armónicos.

 

4. Evite que grandes corrientes de cortocircuito-quemen el punto de falla
En el estado resonante, cuando se rompe el punto débil del aislamiento de la muestra de prueba, el circuito se desafina inmediatamente (la capacitancia cambia, sin cumplir la condición de resonancia) y la corriente del circuito disminuye rápidamente a 1/Q de la corriente de prueba normal. Sin embargo, cuando se utilizan transformadores de prueba tradicionales o de resonancia paralela para pruebas de tensión soportada de CA, la corriente de ruptura aumenta inmediatamente decenas de veces. En comparación con las dos, la corriente de cortocircuito-es cientos de veces diferente de la corriente de ruptura. Por lo tanto, la resonancia en serie puede identificar eficazmente las debilidades del aislamiento sin la preocupación de que grandes corrientes de cortocircuito-quemen el punto de falla.

 

5. No habrá recuperación de sobretensión.
Cuando la muestra de prueba experimenta una ruptura y una descarga eléctrica, debido a la pérdida de las condiciones de resonancia, el alto voltaje desaparece inmediatamente, el arco se extingue inmediatamente, el circuito protector del dispositivo se activa y la salida se corta.
Principales características de los productos de resonancia paralela.
La sintonización y el refuerzo de resonancia paralela son muy estables y la sintonización se puede realizar a bajos voltajes. El proceso de sintonización depende de la magnitud de la corriente en el lado de alto voltaje del transformador elevador. Cuando se minimiza la corriente, es el punto de resonancia y luego el voltaje se eleva al voltaje requerido. Para la sintonización automática, también es fácil de controlar y puede evitar oscilaciones de voltaje durante el proceso de sintonización de líneas en serie.

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