Les conditions pour générer une résonance en série dans l'ensemble complet d'équipements de test de résonance en série à conversion de fréquence

Oct 15, 2025 Laisser un message

Le test de tension de tenue à la résonance série à fréquence variable consiste à utiliser l'inductance du réacteur et la capacité de l'objet testé pour former un circuit série LC, à ajuster la sortie fréquence de tension de l'alimentation à fréquence variable et à obtenir une résonance série.


Selon le principe de résonance, lorsque la valeur de réactance inductive X1 du réacteur L est égale à la valeur de réactance capacitive XC dans le circuit, le circuit atteindra l'état de résonance. A ce moment, seule la résistance du circuit R consomme la puissance active dans le circuit, tandis que la puissance réactive est dans la capacité du réacteur et de l'échantillon à tester, générant ainsi une haute tension sur l'échantillon à tester.


La condition pour générer une résonance en série : XL=XC


En raison de la haute tension générée parrésonance sérieen L et C, cela pourrait endommager les bobines ou les condensateurs. Par conséquent, en génie électrique, la résonance en série doit être évitée autant que possible et il est particulièrement important d'utiliser un ensemble complet deéquipement de test de résonance série à fréquence variablepour détecter le système électrique.

 

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Dans des conditions d'impédance, le signe de la partie imaginaire égale après résonance est opposé. L'impédance série est égale à 0 et l'impédance parallèle est égale à l'infini. Lorsqu'une résonance se produit, le courant de résonance du circuit série est infini ; La tension de résonance d'un circuit parallèle est infinie (valeur théorique). Dans un circuit en série de résistance et d'inductance, le phénomène d'alimentation, de tension et de courant dans la même phase est appelérésonance série, qui se caractérise par une résistance pure, une alimentation, une tension et un courant dans la même phase. La réactance X est égale à 0 et l'impédance Z est égale à la résistance R. À ce stade, l'impédance du circuit est la plus petite, le courant est le plus grand et l'inductance et la capacité peuvent générer des tensions plusieurs fois supérieures à la tension d'alimentation. Par conséquent, la résonance série est également connue sous le nom de résonance de tension. Résonance parallèle : dans un circuit parallèle à résistance, condensateur et inductance, la tension du circuit et le courant total sont en phase, ce qu'on appelle la résonance parallèle. Ses caractéristiques sont les suivantes : la résonance parallèle est une compensation complète, l'alimentation n'a pas besoin de fournir de puissance réactive, fournit uniquement la puissance active requise par la résistance. Lorsqu'une résonance se produit, le courant total du circuit est minimisé et le courant de dérivation est généralement supérieur au courant total du circuit. La résonance parallèle est donc également connue sous le nom de résonance de courant.


Dans un circuit en série de résistances, de condensateurs et d'inductances, soustrayez directement l'influence des inductances XL et XC ; Si certaines conditions sont remplies, en prenant simplement XL=Xc, la réactance du circuit est égale à zéro, les phases de courant et de tension dans le circuit sont les mêmes et la puissance réactive n'est pas échangée entre les résistances, les inductances et les condensateurs. Cet état du circuit est appelérésonance série.


Dans un circuit alternatif avec une résistance R, une inductance L et un condensateur C, la tension aux bornes du circuit est généralement différente de la phase actuelle. Si nous ajustons les paramètres ou la fréquence d'alimentation des composants du circuit (L ou C), ils peuvent être dans la même phase et l'ensemble du circuit est purement résistif. Lorsque le circuit atteint cet état, on parle de résonance.


Dans un circuit série composé de résistances, d'inductances et de condensateurs, lorsque le condensateur XC=inductance XL est égal, une résonance série se produit et la phase de tension U et de courant I dans le circuit est la même ; Lorsqu'une résonance série se produit dans le circuit, l'impédance Z=R2+XC-XL2=R, l'impédance totale du circuit est minimisée et le courant atteindra sa valeur maximale.


Dans un circuit alternatif sinusoïdal avec des composants R, L et C, la tension et le courant aux deux extrémités du circuit sont généralement différents ; Si les valeurs des paramètres des composants du circuit sont modifiées ou si la fréquence de l'alimentation est ajustée, la tension et le courant du circuit seront en phase et l'impédance du circuit affichera les propriétés de résistance. Ce type de circuit est appelé résonance. Selon les différentes formes de connexion du circuit, les phénomènes de résonance peuvent être divisés en résonance série et résonance parallèle. Dans le circuit série R, l, C, lorsque XL=XC, l'angle d'impédance ∧=0, c'est-à-dire que la tension et le courant d'alimentation sont en phase. Ce phénomène est appelé résonance série. Les caractéristiques de la résonance série sont que lorsqu'une résonance se produit, du fait que l'inductance XL est égale à XC, l'impédance atteint son minimum et la résistance du circuit est minimisée.


Lorsque la tension U est constante, le courant I dans le circuit atteint sa valeur maximale. En raison de la résonance XL=XC, la phase de UL=UC est opposée à UL et UC, donc la tension sur la résistance est égale à la tension d'alimentation. La résonance du circuit série présente certaines caractéristiques. Comprendre le phénomène de résonance peut utiliser ces caractéristiques pour prévenir les dommages causés par certaines caractéristiques. Les dispositifs de filtrage des harmoniques utilisent les caractéristiques de résonance série pour considérer l’harmonique principale. Les dispositifs généraux de compensation de puissance réactive doivent éviter la résonance en série, car lorsqu'une résonance en série se produit, la tension sur les composants du condensateur augmente, ce qui peut provoquer une rupture de la couche d'isolation du condensateur. Cependant, en ingénierie radio, les signaux qui doivent être reçus peuvent être extraits en utilisant la sélectivité du phénomène de résonance série et la haute tension obtenue. Le facteur de qualité Q du circuit résonant sélectif en fréquence LC est défini comme : Qo=wo L/R, wo est la fréquence de résonance du circuit et R est la résistance de perte d'inductance L.

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