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串联并联电路中的谐振
2021-03-08

华天电力专业生产变频串联谐振装置,下面为大家介绍串联并联电路中的谐振。


在几乎没有电阻或没有电阻的简单电抗电路中,根本改变的阻抗的影响将出现在较早给出的方程式所预测的谐振频率处,在并联(储罐)LC电路中,这意味着谐振时的阻抗无限大,在串联谐振LC电路中,这意味着谐振时的阻抗为零:


图片.png


在LC电路中,增加的电阻使阻抗达到最大或最小点的偏斜的趋势称为反谐振,敏锐的观察者会注意到,在电阻如何影响电路的谐振峰值方面,存在一种模式:


并联(“储罐”)LC电路:


R与L串联:谐振频率下移


中的R与C系列:谐振频率偏移了


串联LC电路:


中的R与L-平行:谐振频率偏移了


R与C并联:谐振频率下移


再次,这说明了电容器和电感器的互补性:与一个串联的电阻如何产生等效于与另一个并联的电阻的反谐振效应,反谐振是谐振电路设计者必须意识到的一种影响,确定反共振“位移”的方程很复杂,因此本简短课程将不涉及,应该足以使电子学的初学者了解这种效应的存在及其总体趋势。


变频串联谐振装置


LC电路中增加的电阻不是学术问题,尽管可以制造出具有可忽略不计的多余电阻的电容器,但是由于在其结构中使用的导线长度较长,因此电感器通常会受到大量电阻的困扰,此外,由于一种称为趋肤效应的奇怪现象,趋向于将交流电流排除在穿过导线中心的行进中,从而降低了导线的有效交叉功率,导线的电阻随着频率的升高而趋于增加,截面积,因此,电感器不仅具有电阻,而且还具有随频率变化的电阻。


好像电感器导线的电阻不足以引起问题,我们还必须应对铁芯电感器的“铁芯损耗”,铁芯电感器表现为电路中的附加电阻,由于铁既是电的导体又是磁通量的导体,因此通过交流电通过线圈而产生的磁通量的变化将趋向于在铁心本身中感应出电流(涡流),可以认为这种效果似乎是变压器的铁芯是一种为电阻负载供电的次级变压器线圈:铁金属的导电性不完美,叠片铁芯,良好的铁芯设计和高等级材料可将这种影响降至最低,但永远不会完全消除。


引起谐振频率偏移的电路电阻规则的一个显着例外是串联电阻器-电感器-电容器(“ RLC”)电路的情况,只要所有 组件彼此串联连接,电路的谐振频率就不会受到电阻的影响。

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