คุณรู้เงื่อนไขสำหรับการกำทอนในซีรีส์เรโซแนนท์วงจรคู่ขนาน

Sep 11, 2025 ฝากข้อความ

Wuhan UHV เชี่ยวชาญในการผลิตSeries Resonance (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Series Resonance Withstand Voltage Device)- ต่อไปเราจะแบ่งปันเงื่อนไขสำหรับการสร้าง resonance ในซีรีส์เรโซแนนซ์วงจรคู่ขนาน คุณรู้ไหม

 

355


ในวงจรระบบเรโซแนนท์ซีรีส์ประกอบด้วยตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำปรากฏการณ์ของแหล่งจ่ายไฟการทำงานแรงดันไฟฟ้าและปัจจุบันอยู่ในข้อมูลเฟสเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าการสั่นพ้องของชุดความรู้ ลักษณะของมันคือ: วงจรมีความต้านทานอย่างหมดจดแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอยู่ในเฟสปฏิกิริยา X เท่ากับ 0 และอิมพีแดนซ์ Z เท่ากับการขาดความต้านทานอาร์ในเวลานี้ความต้านทานของวงจรควบคุมมีผลกระทบน้อยที่สุด แรงดันไฟฟ้าสูงที่มีขนาดใหญ่กว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตของแหล่งจ่ายไฟหลายเท่าอาจพัฒนาบนตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ดังนั้นการสั่นพ้องของซีรีส์จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Resonance แรงดันไฟฟ้า


การสั่นพ้องแบบขนานหมายถึงวงจรที่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำและวงจรคู่ขนานแสดงเฟสของแรงดันไฟฟ้าขั้วและกระแสส่งผลให้เกิดการซ้อนทับของแรงดันเรโซแนนซ์แบบขนานและความดันดั้งเดิม ลักษณะของการสั่นพ้องแบบขนานคือการชดเชยปรากฏการณ์นี้อย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ให้พลังงานปฏิกิริยาจากแหล่งพลังงาน พลังงานที่ใช้งานจะให้ความต้านทานที่ต้องการ, การสั่นพ้อง, วงจรปัจจุบันรวมขั้นต่ำและกระแสวงจรสาขามักจะมีขนาดใหญ่กว่ากระแสรวมทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อการกำทอนกระแสเรโซแนนซ์แบบขนาน


ปัญหาของการสั่นพ้องของซีรีส์คือการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและวงจร LC ในซีรีส์ เมื่อ XL=XC เป็นที่พอใจความต้านทานที่เทียบเท่า LC นั้นเกือบจะเป็นศูนย์และแรงดันเอาต์พุตและกระแสไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟอาจมีขนาดใหญ่มากดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "เสียงสะท้อนปัจจุบัน"


ปรากฏการณ์ปัจจุบันของการสั่นพ้องของซีรีส์และการสั่นพ้องแบบขนาน


1. เมื่อมีการสั่นพ้องของซีรีส์กระแสในวงจรสามารถขยายได้สูงสุด

 

2. เมื่อเกิดเสียงสะท้อนแบบขนานกระแสในวงจรจะลดลง

 

ข้อดีของการใช้การสั่นพ้องของซีรี่ส์ในระบบการจัดการพลังงาน:


1. ความสามารถของระบบพลังงานที่ต้องการสามารถลดลงได้อย่างมาก แหล่งจ่ายไฟสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงและกระแสสูงโดยใช้ปัญหาการสั่นพ้องระหว่างเครื่องปฏิกรณ์เรโซแนนท์และตัวเก็บประจุที่ทดสอบ ในระบบการจัดการทั้งหมดแหล่งจ่ายไฟจำเป็นต้องจัดหาส่วนการบริโภคที่ใช้งานอยู่ของระบบข้อมูล ดังนั้นกำลังขับพลังงานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการทดลองจึงมีความสามารถในการทดลองเพียง 1/Q ของความสามารถในการทดลอง


2. ลดน้ำหนักและปริมาตรของอุปกรณ์ลงอย่างมาก ในชุดแหล่งจ่ายไฟเรโซแนนท์ไม่เพียง แต่จะกำจัดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่สูงและสูง - หม้อแปลงการทดสอบความถี่พลังงานการวิจัยของพลังงาน


3. ปรับปรุงรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานขององค์กร แหล่งจ่ายไฟเรโซแนนท์เป็นวงจรการกรองเรโซแนนท์ที่สามารถปรับปรุงรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทเพื่อให้ได้รูปคลื่นไซน์ที่ดีป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการสลายตัวอย่างที่ผิดพลาดโดยยอดฮาร์มอนิก


4. ป้องกันการลัดวงจรขนาดใหญ่และคำนวณการเผาไหม้ในปัจจุบันเพื่อระบุจุดความผิดพลาด ในสถานะการทำงานของการสั่นพ้องของซีรีส์เมื่อจุดอ่อนของฉนวนกันความร้อนของตัวอย่างการทดสอบถูกทำลายวงจรสามารถ de resonate ทันทีและกระแสลูปลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 1/q ของการวิจัยการทดสอบการพัฒนาปกติ อย่างไรก็ตามในการสั่นพ้องแบบคู่ขนานหรือการทำวิจัยทดสอบเกี่ยวกับโหมดการทำงานของหม้อแปลงสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานกระแสการสลายสามารถเริ่มขึ้นได้ทันทีสิบครั้ง เมื่อเทียบกับสองวงจรสั้น - กระแสและกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันหลายร้อยครั้ง ดังนั้นการสั่นพ้องแบบอนุกรมสามารถตรวจจับการเชื่อมโยงฉนวนที่อ่อนแอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกระแสสั้น ๆ - กระแสไฟวงจรที่เผาไหม้จุดผิดพลาด


5. มันจะไม่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินโดยไม่มีการกู้คืนใด ๆ เมื่อตัวอย่างการทดสอบลดลงเนื่องจากการสูญเสียเงื่อนไขการสั่นพ้องแรงดันไฟฟ้าสูงจะหายไปทันทีอาร์คจะดับทันทีและกระบวนการในการสร้างและพัฒนาแรงดันไฟฟ้าทำงานใช้เวลานาน เป็นเรื่องง่ายที่จะตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะไปถึงแรงดันไฟฟ้าแฟลชอีกครั้ง กระบวนการผลิตการกู้คืนแรงดันไฟฟ้าของระบบนี้เป็นกระบวนการแกว่งเป็นระยะ ๆ ด้วยการสะสมพลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งยาวและจะไม่ส่งผลให้เกิดการกู้คืนทางเศรษฐกิจมากเกินไป

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม