หลักการเรโซแนนซ์ LC ซีรี่ส์

Dec 12, 2025 ฝากข้อความ

หลักการเรโซแนนซ์ซีรีย์ LC? หวู่ฮั่น UHV เชี่ยวชาญในการผลิตของเสียงสะท้อนแบบอนุกรมพร้อมผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและการทดสอบทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพ เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนแบบอนุกรม, เลือกหวู่ฮั่น UHV

 

AC Resonant Test System


ที่อุปกรณ์ทนต่อแรงดันไฟฟ้าเรโซแนนซ์ซีรีส์หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ทนต่อแรงดันไฟฟ้าเรโซแนนซ์ซีรีส์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวควบคุมตัวแปลงความถี่ หม้อแปลงกระตุ้น เครื่องปฏิกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง- ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง- ฯลฯ โดยใช้หลักการของการสั่นพ้องแบบอนุกรม หม้อแปลงกระตุ้นจะใช้เพื่อกระตุ้นวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม ปรับความถี่เอาต์พุตของตัวควบคุมตัวแปลงความถี่ และทำให้วงจรเหนี่ยวนำ L และตัวอย่างทดสอบ C สะท้อนในอนุกรม แรงดันไฟฟ้าเรโซแนนซ์คือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับตัวอย่างทดสอบ


ที่อุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ชุดความถี่ตัวแปรหรือที่เรียกว่าเสียงสะท้อนแบบอนุกรมประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟความถี่แปรผัน หม้อแปลงกระตุ้น เครื่องปฏิกรณ์ และตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ ตัวเก็บประจุและเครื่องปฏิกรณ์ของตัวอย่างทดสอบจะสร้างการเชื่อมต่อแบบรีโซแนนซ์ ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเชื่อมต่อแบบขนานกับตัวอย่างทดสอบเพื่อวัดแรงดันเรโซแนนซ์บนตัวอย่างทดสอบ และให้สัญญาณป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน เอาต์พุตกำลังมอดูเลชันความถี่จะเชื่อมต่อกับวงจรรีโซแนนซ์อนุกรมผ่านหม้อแปลงกระตุ้น ซึ่งให้กำลังกระตุ้นสำหรับรีโซแนนซ์อนุกรม


หลักการ


เรารู้ว่าเมื่อความถี่ของวงจร f=1/2 π√ LC เสียงสะท้อนเกิดขึ้นในวงจร และแรงดันไฟฟ้าบนตัวอย่างทดสอบคือ Q คูณด้วยแรงดันเอาต์พุตของปลายแรงดันไฟฟ้าสูงของหม้อแปลงกระตุ้น Q คือปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ซึ่งเป็นตัวคูณเรโซแนนซ์แรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไปมีตั้งแต่สิบถึงร้อยหรือมากกว่า ขั้นแรก ปรับความถี่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟความถี่ตัวแปรเพื่อกระตุ้นการสั่นพ้องแบบอนุกรมในวงจร จากนั้นปรับแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟความถี่ตัวแปรภายใต้เงื่อนไขของการสั่นพ้องของวงจรเพื่อให้ได้ค่าทดสอบของแรงดันไฟฟ้าตัวอย่าง เนื่องจากการสั่นพ้องของวงจร แรงดันเอาต์พุตที่น้อยกว่าของแหล่งจ่ายไฟความถี่ตัวแปรจึงสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่สูงขึ้นบน CX ตัวอย่างทดสอบได้


ปัจจุบัน เราได้พัฒนาเครื่องมือตรวจจับจำนวนมากโดยใช้หลักการของอนุกรมเรโซแนนซ์ รวมถึงอุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์ อุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์ความถี่แปรผันของสายเคเบิล อุปกรณ์ทดสอบเรโซแนนซ์ซีรีส์ความถี่แปรผันของสถานีย่อย และอุปกรณ์เพิ่มเรโซแนนซ์สำหรับการตรวจสอบ CVT


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


X L =X C


เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงที่เกิดจากอนุกรมเรโซแนนซ์ใน L และ C อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการพังทลายของขดลวดหรือตัวเก็บประจุ ดังนั้นในงานวิศวกรรมไฟฟ้า จึงควรหลีกเลี่ยงการสั่นพ้องแบบอนุกรมให้มากที่สุด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบการสั่นพ้องแบบอนุกรมเพื่อตรวจจับระบบไฟฟ้า


ลักษณะการสั่นพ้องของซีรี่ส์


1. ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง ระบบใช้ส่วนประกอบพลังงานที่นำเข้ามาเป็นหลักในการแปลงพลังงาน โดยมีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เสถียร การออกแบบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม และฟังก์ชันการป้องกันที่สมบูรณ์ หลังจากการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงไปยังกราวด์หลายครั้ง ระบบยังคงไม่เสียหาย และในเวลาเดียวกัน ระบบยังมีความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่แข็งแกร่งอีกด้วย


2. ฟังก์ชั่นการปรับแต่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบได้รับการปรับอัตโนมัติ ระบบจะสแกนจาก 30Hz ถึง 300Hz โดยอัตโนมัติ และแสดงเส้นโค้งแบบกวาด ทำให้ผู้ใช้สามารถดูกระบวนการปรับแต่งของระบบได้โดยสังหรณ์ใจ หลังจากการกวาดความถี่เสร็จสิ้น ระบบจะทำการกวาดความถี่ละเอียดด้วยความละเอียด 0.01Hz ภายในช่วง ± 5Hz โดยขึ้นอยู่กับจุดความถี่เรโซแนนซ์ที่พบเบื้องต้นโดยการกวาด และสุดท้ายจะล็อคความถี่เรโซแนนซ์อย่างแม่นยำ


3. รองรับโหมดการทดลองหลายโหมด ระบบรองรับโหมดการทดสอบ เช่น "การปรับอัตโนมัติ+การควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยตนเอง", "การปรับอัตโนมัติ+การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ", "การปรับจูนด้วยตนเอง+การควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยตนเอง" ฯลฯ ขอแนะนำให้ใช้โหมด "การปรับอัตโนมัติ+การควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยตนเอง" ซึ่งสามารถค้นหาจุดเรโซแนนซ์ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมกระบวนการทดสอบผ่านการควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยตนเอง โดยมีความปลอดภัยสูงกว่า


4. ระบบมีอินเทอร์เฟซการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์-ที่เป็นมิตรต่อมนุษย์- การตั้งค่าพารามิเตอร์การทดลอง การควบคุมการทดลอง และผลการทดลองจะแสดงบนหน้าจอเดียวกัน ซึ่งใช้งานง่ายและชัดเจน และมีฟังก์ชันกำหนดเวลาและการดำเนินการอัตโนมัติ การทำงานและการแสดงผลหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบพร้อมฟังก์ชั่นบันทึกและสืบค้นข้อมูลทดสอบ


5. ฟังก์ชั่นการป้องกันเสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งการป้องกันตำแหน่งศูนย์ (ห้ามการเริ่มต้นระบบเมื่อปุ่มควบคุมเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าไม่อยู่ในตำแหน่งศูนย์), การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันวาบไฟเกิน และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ทำให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของระบบ

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม