Serialo rezonansasNaudojant UHV galią, daugelis elektros energijos darbuotojų gali patogiau atlikti įvairius galios bandymus.

Kai įtampa arba srovė pasiekia didžiausią vertę AC RLC grandinėje, tai vadinama rezonansu. Induktyvumo ir talpos reaktyvumas panaikina vienas kitą, o maitinimo šaltinio teikiama galia patenka į varžą. Rezonansinės grandinės dažniausiai naudojamos radijo ir belaidžio ryšio ryšiuose.
Fizikoje yra sąvoka, vadinama rezonansu: kai varomosios jėgos dažnis lygus natūraliam sistemos dažniui, maksimaliai padidinama sistemos priverstinės vibracijos amplitudė, ir šis reiškinys vadinamas rezonansu. Rezonansas grandinėje iš tikrųjų reiškia, kad kai sužadinimo dažnis grandinėje yra lygus natūraliam grandinės dažniui, elektromagnetinių virpesių amplitudė grandinėje taip pat pasieks aukščiausią tašką. Tiesą sakant, rezonansas ir rezonansas išreiškia tą patį reiškinį. Šis reiškinys, turintis tą pačią esmę, skirtingose srityse turi skirtingus pavadinimus.
Grandinė, sudaryta iš induktoriaus L ir kondensatoriaus C, galinčio rezonuoti vienu ar keliais dažniais, bendrai vadinama rezonansine grandine. Elektronikos ir radijo inžinerijoje dažnai reikia pasirinkti mums reikalingus elektrinius signalus iš daugelio elektros signalų, tuo pačiu slopinant arba išfiltruojant mums nereikalingus elektros signalus. Todėl reikalinga atrankos grandinė, būtent rezonansinė grandinė. Kita vertus, energetikos inžinerijoje dėl grandinės rezonanso gali kilti tam tikrų pavojų, tokių kaip viršįtampis arba viršsrovė. Todėl rezonansinių grandinių tyrimas yra labai svarbus tiek panaudojimo, tiek jų žalos ribojimo požiūriu.
poveikis
Radijas naudoja rezonanso reiškinį. Sukant radijo rankenėlę, pakeičiamas natūralus grandinės dažnis viduje. Staiga tam tikru momentu grandinės dažnis tapo lygus elektromagnetinių bangų, kurios anksčiau ore buvo nematomos, dažniui ir jos rezonavo. Iš radijo sklido tolimas garsas. Šis garsas yra rezonanso produktas.
Rezonansinės grandinės turi charakteristiką, kad talpa lygi induktyvumui, o jei grandinė yra varžinė, tada yra ω L=1/ω C. Kadangi LC žinomos sąlygos, rezonanso dažnio tašką galima apskaičiuoti kaip kokybę koeficientas Q=ω L/R. Jei kokybės koeficientas yra 28, tai lygiagreti rezonansinė grandinė sumažina srovę 28 kartus; Jei tai nuoseklioji rezonansinė grandinė, tai įtampa padidėjo 28 kartus. Taigi dabar įtampa serijinio rezonanso taške yra taikoma įtampa, padauginta iš kokybės koeficiento. Jei žinomos sąlygos rodo, kad naudojama įtampa yra didžiausia vertė, padauginkite ją tiesiogiai; Jei žinomos sąlygos rodo, kad naudojama įtampa yra efektyvioji vertė, tuomet reikia padauginti apskaičiuotą įtampą iš 1,414, kad gautumėte didžiausią vertę.
Grandinės charakteristikos rezonanso metu
1. Rezonansinė varža Z0 yra grynoji varža su mažiausia verte, ty Z0=R.
2. Srovė sutampa su maitinimo įtampa, tai yra φ=ψ u - ψ i=0.
3. Srovės režimas pasiekia didžiausią reikšmę, tai yra, I=I0=US/R0, I0 vadinama rezonansine srove.
4. Aukšta įtampa gali atsirasti abiejuose L ir C galuose, ty
UL{{0}}I0XL0=US/R XL0=QUS
UC{{0}}I0XC0=US/R XC0=QUS
Ar matote, kada Q? 1 val., ar UL0=UCO? JAV, todėl serijinis rezonansas taip pat žinomas kaip įtampos rezonansas. Šis aukštos įtampos reiškinys yra labai naudingas radijo ir elektronikos inžinerijoje, tačiau jis yra žalingas energetikos inžinerijoje ir turėtų būti užkirstas kelias.




