Историяпоследовательный резонанс (также известный как оборудование для испытаний на выдерживаемое переменное напряжение)— это популярный тип последовательного резонансного преобразователя в 1960-х и 1970-х годах, который позволяет добиться хорошего мягкого переключения за счет соответствующего мертвого времени. Современная технология ЧПУ значительно усилила эту классическую схему преобразования, подходящую для передачи и профилактического тестирования емкостных образцов высокой-емкости и высокого-напряжения, таких как силовые кабели, КРУЭ-переключатели, трансформаторы и т. д.
Впоследовательный резонанс, когда источник напряжения приложен к индуктору и конденсатору, из-за короткого замыкания L и C в последовательном резонансе источник напряжения не может быть закорочен, поэтому сопротивление необходимо увеличить; Когда значение сопротивления остается постоянным, определите последовательный резонансный ток. По мощности катушки индуктивности и конденсаторы чередуют передачу без учета потерь; Когда конденсатор разряжается, он заряжается, пока заряжается катушка индуктивности.
В параллельном резонансном источнике питания с постоянным напряжением среднеквадратичный ток катушки индуктивности и конденсатора фиксирован и зависит только от размера катушки индуктивности и конденсатора. Только когда источник тока постоянен, сопротивление можно увеличить, чтобы изменить значения тока катушки индуктивности и конденсатора. Когда условия остаются неизменными, мощность также остается неизменной, подобно последовательному резонансу.
Когда двигатель резонирует последовательно, из-за сопротивления катушки двигателя ток катушки двигателя при фиксированном напряжении теоретически бесконечен. Поэтому он не бесконечен, но будет значительно превышать номинальный ток. Из-за фиксированного сопротивления катушки двигателя увеличивается ток, увеличивается напряжение на обоих концах катушки, увеличивается энергия возбуждения и увеличивается мощность. Однако из-за большого тока катушка двигателя склонна к перегоранию.
При параллельном резонансе параллельных конденсаторов из-за наличия источника напряжения и напряжения на индукторе и конденсаторе ток на обоих концах индуктора постоянен. Однако за счет компенсации конденсатора фаза напряжения и тока одинакова, тем самым увеличивается мощность источника питания, то есть фазовый угол p=u * i * cos. Принцип параллельного резонанса – источник тока, который немного отличается от этого. Из-за постоянного тока источника тока, когда источник тока резонирует параллельно, два конца L и C очень открыты, и сопротивление напрямую проходит через источник тока, то есть ток, протекающий через источник тока, который увеличивает напряжение на обоих концах, увеличивает напряжение на обоих концах L и C и в конечном итоге приводит к увеличению тока.
Основные условия для последовательный резонанс являются:
1. Определение последовательного резонанса: в последовательной цепи RLC, когда напряжение на клеммах и ток цепи находятся в одной фазе, цепь является резистивной, и состояние цепи называется последовательным резонансом.
2. Условия последовательного резонанса.
3. Методы анализа цепей для достижения резонанса:
(1) Когда частота сети постоянна, размер L или C можно регулировать для достижения резонанса. (2) Когда параметры цепи L и C постоянны, резонанс может быть достигнут путем изменения частоты источника питания.





