เงื่อนไขสำหรับการสั่นพ้องแบบอนุกรมที่จะเกิดขึ้น

Dec 17, 2025 ฝากข้อความ

มีเงื่อนไขอะไรบ้างเสียงสะท้อนแบบอนุกรมที่จะเกิดขึ้น? หวู่ฮั่น UHV เชี่ยวชาญในการผลิตของเสียงสะท้อนแบบอนุกรมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการทดสอบทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพ เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนแบบอนุกรม, เลือกหวู่ฮั่น UHV

 

Resonant Test Set


ในวงจรอนุกรมที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ เมื่อรีแอกแตนซ์ค่าความเหนี่ยวนำ XC=ค่ารีโซแนนซ์ตัวเหนี่ยวนำ XL เท่ากัน จะเกิดเรโซแนนซ์อนุกรม และเฟสของแรงดันไฟฟ้า U และกระแส I ในวงจรจะเท่ากัน เมื่ออนุกรมเรโซแนนซ์เกิดขึ้นในวงจร อิมพีแดนซ์ของวงจร Z=√ R2+XC-XL2=R อิมพีแดนซ์ทั้งหมดในวงจรจะน้อยที่สุด และกระแสไฟฟ้าจะถึงค่าสูงสุด สิ่งนี้อาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงบนตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุซึ่งมากกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหลายเท่า ดังนั้นการสั่นพ้องแบบอนุกรมจึงเรียกว่าการสั่นพ้องของแรงดันไฟฟ้า


เสียงสะท้อนของซีรีส์แบ่งออกเป็นการมอดูเลตความถี่และการมอดูเลตแบบเหนี่ยวนำ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟความถี่แปรผัน หม้อแปลงกระตุ้น เครื่องปฏิกรณ์ และตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ ตัวเก็บประจุและเครื่องปฏิกรณ์ของตัวอย่างทดสอบจะสร้างการเชื่อมต่อแบบรีโซแนนซ์ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเชื่อมต่อแบบขนานกับตัวอย่างทดสอบเพื่อวัดแรงดันเรโซแนนซ์บนตัวอย่างทดสอบ และให้สัญญาณป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน


การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อการสั่นพ้องแบบอนุกรมเป็นวิธีใหม่ในการทดสอบไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้การเหนี่ยวนำของเครื่องปฏิกรณ์และความจุของวัตถุทดสอบเพื่อสร้างวงจรซีรีส์ LC ปรับเอาต์พุตความถี่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟความถี่ตัวแปร บรรลุการสั่นพ้องแบบอนุกรม และรับแรงดันไฟฟ้าสูงบนวัตถุทดสอบ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ปัจจุบันเราได้พัฒนาเครื่องมือตรวจจับมากมายโดยใช้หลักการของเสียงสะท้อนแบบอนุกรมซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์, อุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์ความถี่แปรผันของสายเคเบิล, อุปกรณ์ทดสอบซีรีส์เรโซแนนซ์ความถี่แปรผันของสถานีย่อย และอุปกรณ์เพิ่มเรโซแนนซ์สำหรับการตรวจสอบ CVT


ตามหลักการของการเรโซแนนซ์ เรารู้ว่าเมื่อค่าตัวเหนี่ยวนำ X1 ของเครื่องปฏิกรณ์ปัจจุบัน L เท่ากับค่าความจุ Xc ในวงจร วงจรจะถึงสถานะเรโซแนนซ์ ในขณะนี้ เฉพาะความต้านทานของวงจร R เท่านั้นที่ใช้พลังงานแอ็กทีฟในวงจร ขณะที่พลังงานรีแอกทีฟจะแกว่งไปมาระหว่างเครื่องปฏิกรณ์และตัวเก็บประจุของตัวอย่างทดสอบ ดังนั้นจึงสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงบนตัวอย่างทดสอบ
เงื่อนไขสำหรับการเกิดเสียงสะท้อนแบบอนุกรม:


X L =X C


เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงที่เกิดจากอนุกรมเรโซแนนซ์ใน L และ C อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการพังทลายของขดลวดหรือตัวเก็บประจุ ดังนั้นในวิศวกรรมไฟฟ้าเสียงสะท้อนแบบอนุกรมควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด และอุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์แบบอนุกรมก็จะถูกนำมาใช้ในการตรวจจับระบบไฟฟ้าด้วย


ข้อดีของการสั่นพ้องแบบอนุกรม


1. ความจุไฟฟ้าที่ต้องการลดลงอย่างมาก อุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์ซีรีส์นี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์เรโซแนนซ์และความจุของวัตถุทดสอบเพื่อสร้างเรโซแนนซ์ ดังนั้นจึงได้รับแรงดันสูงและกระแสสูงที่ต้องการ ในทั้งระบบ แหล่งจ่ายไฟจำเป็นต้องจัดเตรียมส่วนการใช้งานของระบบเท่านั้น ดังนั้น แหล่งจ่ายไฟที่จำเป็นสำหรับการทดสอบจึงเป็นเพียง 1/Q เท่าของความสามารถในการทดสอบ (Q คือปัจจัยด้านคุณภาพ)


2. น้ำหนักและปริมาตรของอุปกรณ์ลดลงอย่างมาก ในแหล่งจ่ายไฟแบบเรโซแนนซ์แบบอนุกรม ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูง-ขนาดใหญ่และหม้อแปลงทดสอบความถี่กำลังสูง-ธรรมดาถูกกำจัดออกไปแล้ว แต่แหล่งจ่ายไฟกระตุ้นแบบเรโซแนนซ์ต้องการเพียง 1/Q ของความสามารถในการทดสอบ ซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักและปริมาตรของระบบได้อย่างมาก ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ 1/5-1/10 ของอุปกรณ์ทดสอบทั่วไป


3. ปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออก แหล่งจ่ายไฟแบบเรโซแนนซ์เป็นวงจรกรองเรโซแนนซ์ที่สามารถปรับปรุงความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นของแรงดันไฟขาออก ได้คลื่นไซน์ที่ดี และป้องกันการสลายที่ผิดพลาดของตัวอย่างทดสอบที่เกิดจากพีคฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่-จากการเผาจุดฟอลต์ ในสถานะเรโซแนนซ์ เมื่อจุดอ่อนของฉนวนของตัวอย่างทดสอบพัง วงจรจะถูกดีจูนทันที (การเปลี่ยนแปลงความจุ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเรโซแนนซ์) และกระแสวงจรจะลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 1/Q ของกระแสทดสอบปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เรโซแนนซ์แบบขนานหรือหม้อแปลงทดสอบแบบดั้งเดิมสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าพังทลายจะเพิ่มขึ้นทันทีหลายสิบเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง กระแสลัดวงจร-จะแตกต่างจากกระแสพังทลายหลายร้อยเท่า ดังนั้น เสียงสะท้อนแบบอนุกรมสามารถระบุจุดอ่อนของฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลกับกระแสลัดวงจรขนาดใหญ่-ที่ทำให้เกิดจุดฟอลต์


5. จะไม่มีการกู้คืนแรงดันไฟฟ้าเกิน เมื่อตัวอย่างทดสอบเกิดการพังทลายและการวาบไฟตามผิว เนื่องจากการสูญเสียสภาวะการสั่นพ้อง ไฟฟ้าแรงสูงจะหายไปทันที ส่วนโค้งจะดับลงทันที วงจรป้องกันของอุปกรณ์จะทำงาน และเอาต์พุตจะถูกตัดออก

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม