Berechnungsformel für den Serienresonanzkreis

Oct 17, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

Bei der Frequenz des Stromkreises tritt Resonanz auf und die abgetastete Spannung beträgt das Q-fache der Ausgangsspannung des Hochspannungsendes des Erregertransformators. q ist der Qualitätsfaktor des Systems, also das Vielfache der Spannungsresonanz, normalerweise im Bereich von zehn bis über 100. DerSerienresonanzDer Zustand der Schaltung wird durch Anpassen der Ausgangsfrequenz des Netzteils mit variabler Frequenz und anschließendes Anpassen der Ausgangsspannung des Netzteils mit variabler Frequenz verursacht, um den Testwert unter der Bedingung einer Schaltungsresonanz zu erreichen. Aufgrund der Resonanz der Schaltung ist die für die CX-Probe erzeugte Testspannung umso höher, je kleiner die Ausgangsspannung des Netzteils mit variabler Frequenz ist.


Führen Sie einen Spannungsfestigkeitstest durchFrequenzumwandlungsreihenresonanzVerfahren. Durch die mehrstufige Stapelung werden mehrere Reaktoren parallel und in Reihe verwendet. Zur Messung der Prüfspannung wird ein Spannungsteiler verwendet.

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Die Formel für Serienresonanz ist wie folgt:


Der Imaginärteil der Impedanz eines Stromkreises ist gleich 0. z=r+jx,x=0,z=r . Also i=u/z=u/r.


(1) Resonanzdefinition: Wenn in einem Stromkreis ein reaktives Modul Energie freisetzt, ist die Energie der beiden Komponenten gleich und das andere reaktive Modul muss dieselbe Energie absorbieren. Mit anderen Worten: Es kommt zu einer Energiepulsation zwischen den beiden reaktiven Komponenten.

 

(2) Um Resonanz zu erzeugen, muss der Stromkreis eine Induktivität L und eine Kapazität C haben.


(3) Die entsprechende Resonanzfrequenz ist die durch FR dargestellte Resonanzfrequenz (Resonanz) oder Resonanzfrequenz.


(4) Die Bedingungen für einen Serienresonanzkreis sind wie folgt: Wenn i2xl=i2xc gleich xl=xc ist, erhält man die Resonanzbedingungen für einen r-l-c-Serienkreis.


(5) Ob in Reihen- oder Parallelresonanz, wenn Resonanz auftritt, wird ein vollständiger Energieaustausch zwischen L und C erreicht, d. h. die freigesetzte magnetische Energie wird vollständig in elektrische Feldenergie umgewandelt und im Kondensator gespeichert, während sich der Kondensator zu einem anderen Zeitpunkt entlädt und dann in magnetische Energie umgewandelt wird, die im Induktor gespeichert ist.


(6) In einem Serienresonanzkreis findet aufgrund des gleichen Stroms, der durch die Reihen - L und C fließt, ein Energieaustausch durch Änderungen der Spannungspolarität statt; In einer Parallelschaltung haben die beiden Enden von C die gleiche Spannung, sodass die Energieumwandlung die entgegengesetzte Stromphase der beiden Komponenten ist.


(7) Induktivität und Kapazität sind immer noch zwei Komponenten der Resonanz, sonst kann kein Energieaustausch stattfinden; Aber aus der Perspektive der äquivalenten Impedanz wird es zu einer Komponente: Der Widerstandswert ist Null oder unendlich.

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