La resonancia de la serie.bajo energía UHV puede ayudar a muchos trabajadores de energía a realizar varias pruebas de energía de manera más conveniente.
1, Descripción general de las características de la resonancia en serie y la resonancia en paralelo
El dispositivo de prueba de resonancia de la serie de frecuencia variable, también conocida como resonancia 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.
En un circuito donde inductores y condensadores están conectados en paralelo, cuando el tamaño del condensador hace que el voltaje y la corriente en el circuito estén en fase, es decir, cuando la resistencia consume toda la energía del suministro de alimentación y se convierte en una resistencia Circuito, se llama resonancia paralela. 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 a menudo es 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 causar accidentes como fusibles de circuito fusionando o quemando equipos eléctricos; Pero en la ingeniería de radio, a menudo se usa para seleccionar señales y eliminar la interferencia.
2, Características del circuito de resonancia en serie y resonancia paralela
Características del circuito de la resonancia de la serie
1. Valor mínimo de impedancia total: Z=R+j(wl-1/wc)=R;
Cuando el voltaje de la fuente de alimentación es constante, la corriente es máxima; 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
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 de resonancia 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. El peso y el volumen del equipo se han reducido considerablemente
En una fuente de alimentación resonante en serie, el dispositivo regulador de voltaje de alta potencia no solo se elimina el transformador de prueba de frecuencia de potencia de alta potencia de alta potencia, sino que la fuente de alimentación de excitación resonante solo requiere 1/Q de la capacidad de prueba, reduciendo en gran medida el peso del sistema y volumen, generalmente 1/5 a 1/10 de dispositivos de prueba ordinarios.
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. Evitar 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 pierde resonancia inmediatamente (la capacitancia cambia, sin cumplir la condición de resonancia) y la corriente del circuito cae rápidamente a 1/Q de la prueba normal. actual. Al realizar pruebas de tensión soportada de CA utilizando resonancia paralela o transformadores de prueba tradicionales, la corriente de ruptura aumenta inmediatamente varias decenas de veces. En comparación con ambas, la corriente de cortocircuito y la corriente de ruptura difieren cientos de veces. 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 el desglose y el flage, debido a la pérdida de condiciones de resonancia, el alto voltaje desaparece inmediatamente, el arco se extingue inmediatamente, se activa el circuito de protección del dispositivo 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.





