Principe de résonance de la série LC ? Wuhan UHV est spécialisé dans la production derésonance série, avec une large gamme de produits et de tests électriques professionnels. Pour trouverrésonance série, choisissez Wuhan UHV.
Ledispositif de tenue à la tension résonante en série, également connu sous le nom dedispositif de tenue à la tension résonante en série, se compose principalement d'un contrôleur de convertisseur de fréquence, d'un transformateur d'excitation, d'un réacteur haute tension -, d'un diviseur de tension haute - tension, etc. En utilisant le principe de résonance série, le transformateur d'excitation est utilisé pour exciter le circuit résonant série, ajuster la fréquence de sortie du contrôleur du convertisseur de fréquence et faire résonner l'inductance du circuit L et l'échantillon de test C en série. La tension de résonance est la tension appliquée à l'échantillon testé.
Ledispositif d'essai de résonance en série à fréquence variable, également connu sous le nomrésonance série, est composé d'une alimentation à fréquence variable, d'un transformateur d'excitation, d'un réacteur et d'un diviseur de tension capacitif. Le condensateur et le réacteur de l'échantillon d'essai forment une connexion résonante en série ; Le diviseur de tension est connecté en parallèle à l'échantillon de test pour mesurer la tension de résonance sur l'échantillon de test et fournir un signal de protection contre les surtensions ; La puissance de sortie de modulation de fréquence est couplée au circuit résonant série via un transformateur d'excitation, fournissant une puissance d'excitation pour la résonance série.
Principe
Nous savons que lorsque la fréquence du circuit f=1/2 π√ LC, une résonance se produit dans le circuit et la tension sur l'échantillon de test est Q fois la tension de sortie de l'extrémité haute tension du transformateur d'excitation. Q est le facteur de qualité du système, qui est le multiple de résonance de tension, allant généralement de dizaines à plusieurs centaines ou plus. Tout d'abord, ajustez la fréquence de sortie de l'alimentation à fréquence variable pour induire une résonance série dans le circuit, puis ajustez la tension de sortie de l'alimentation à fréquence variable dans les conditions de résonance du circuit pour atteindre la valeur de test de la tension d'échantillon. En raison de la résonance du circuit, une tension de sortie plus petite de l'alimentation à fréquence variable peut générer une tension de test plus élevée sur l'échantillon de test CX.
Actuellement, nous avons développé de nombreux instruments de détection utilisant le principe de résonance série, notamment des dispositifs de test de résonance en série, des dispositifs de test de résonance en série à fréquence variable de câbles, des dispositifs de test de résonance en série à fréquence variable de sous-station et des dispositifs d'amplification résonnants pour l'inspection CVT.
Selon le principe de résonance, on sait que lorsque la valeur d'inductance X1 du réacteur actuel L est égale à la valeur de capacité Xc dans le circuit, le circuit atteint l'état de résonance. À ce stade, seule la résistance du circuit R consomme de la puissance active dans le circuit, tandis que la puissance réactive oscille entre le réacteur et le condensateur de l'échantillon de test, générant ainsi une haute tension sur l'échantillon de test.
Les conditions pour générer une résonance série :
X L =X C
En raison de la haute tension générée par la résonance série dans L et C, cela peut endommager les bobines ou les condensateurs. Par conséquent, dans l’ingénierie énergétique, la résonance en série doit être évitée autant que possible, et il est particulièrement important d’utiliser des dispositifs de test de résonance en série pour détecter les systèmes électriques.
Caractéristique de résonance série
1. Haute stabilité et fiabilité. Le système adopte des composants de puissance importés comme noyau de conversion de puissance, avec une sortie de tension et de fréquence stable, une conception de compatibilité électromagnétique raisonnable et des fonctions de protection complètes. Après plusieurs tests de court-circuit haute tension directement à la terre, le système reste toujours intact et, en même temps, le système présente également une forte capacité de surcharge.
2. La fonction de réglage automatique est puissante. Lorsque le système est automatiquement réglé, il balaie automatiquement de 30 Hz à 300 Hz et affiche la courbe de balayage, permettant aux utilisateurs de voir intuitivement le processus de réglage du système ; Une fois le balayage de fréquence terminé, le système effectue un balayage de fréquence fin avec une résolution de 0,01 Hz dans sa plage de ± 5 Hz en fonction du point de fréquence de résonance préalablement trouvé par le balayage, et verrouille finalement avec précision la fréquence de résonance.
3. Prend en charge plusieurs modes expérimentaux. Le système prend en charge les modes de test tels que « réglage automatique + régulation manuelle de la tension », « réglage automatique + régulation automatique de la tension », « réglage manuel + régulation manuelle de la tension », etc. Il est recommandé d'utiliser le mode « réglage automatique + régulation manuelle de la tension », qui permet de trouver rapidement le point de résonance et de contrôler le processus de test grâce à une régulation manuelle de la tension, avec une sécurité plus élevée.
4. Le système dispose d'une interface d'interaction homme-ordinateur-conviviale-. Les réglages des paramètres expérimentaux, le contrôle expérimental et les résultats expérimentaux sont affichés sur le même écran, qui est intuitif et clair, et dispose de fonctions automatiques de synchronisation et d'invite de fonctionnement. Fonctionnement et affichage sur écran entièrement tactile, avec fonction de sauvegarde et d'interrogation des données de test
5. La fonction de protection est terminée. Équipé d'une protection de position zéro (interdisant le démarrage du système lorsque le bouton de commande de sortie de tension n'est pas en position zéro), d'une protection contre les surtensions, d'une protection contre les surintensités, d'une protection contre les contournements et d'autres fonctions, assurant la fiabilité du système.





