计算串联谐振的公式为Z=√R2+XC-XL2=R。串联谐振在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。
如果调节电路元件的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。
研究谐振的目的就是要认识这种客观现象,并在科学和应用技术上充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振(也称为电压谐振)。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
扩展资料:
串联谐振的特点:
1、所需电源容量大大减小。系列串联谐振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)。
2、设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减小,一般为普通试验装置的1/5~1/10。
3、改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波,有效地防止了谐波峰值引起的对被试品的误击穿。
4、防止大的短路电流烧伤故障点。在谐振状态,当被试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐(电容量变化,不满足谐振条件),回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。
而采用并联谐振或者传统试验变压器的方式进行交流耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效地找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
5、不会出现任何恢复过电压。被试品发生击穿闪络时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧立刻熄灭,装置的保护回路动作,切断输出。
参考资料来源:百度百科-串联谐振
参考资料来源:百度百科-串联谐振应用
是当X发生的事实谐振大号 = X Ç允许构建一个公式,允许谐振频率(ƒ计算从仅仅为系列将L的值和C.电子最常用的式的电路的) LCR电路的谐振频率为:
请注意,该公式没有任何涉及电阻(R)的信息。尽管任何包含L的电路都必须至少包含一些电阻,但是电路中少量电阻的存在并不会极大地影响电路谐振的频率。专为高频设计的谐振电路会受到附近环境中杂散磁场,电感和电容的影响,因此大多数高频LC串联谐振电路都需要进行屏蔽,以将它们与外界影响尽可能地隔离开来,并且可以在很小的范围内进行调节频率范围,以便在电路中组装后可以精确地调整它们。
但是,尽管该公式已广泛用于射频,但是在低频情况下(使用具有相当大内部电阻的大型电感器)常常不够准确。在这种情况下,需要一个更复杂的公式,其中也要考虑电阻。以下公式可用于低频(较大的内部电阻)计算。
在许多应用中,电路装配后需要仔细调整通常是决定不使用纯LC电路的决定因素。在许多应用中,它们已被不需要调节的固态陶瓷滤波器和谐振晶体调谐电路所取代。但是,有时固态滤波器可能会在所需频率的谐波(多个)处产生多个谐振频率的问题。然后也可以包括单个可调LC调谐电路以克服该问题。
串联电路计算。
在串联LCR电路中,尤其是在谐振时,发生了很多事情,因此计算通常是多阶段的。在本系列的较早模块中已经描述了许多常用计算的公式,现在的区别在于,查找有关电路条件的相关信息的任务依赖于选择适当的公式并以适当的顺序使用它们。
例如,在下面的问题,以红色显示在值项目是必需的,但是请注意V Ç和V 大号不容被首先计算出,作为用于ƒ的值[R (和另一式)需要计算电抗。但是有时候,通过记住上面灰色面板中有关串联谐振(也叫变频谐振)的记录,可以使这项工作变得更容易,无需计算V L,因为在谐振时X C和X L相等,因此两端将产生相等的电压。但是请注意,V L与在L两端测得的总电压不同。内部电阻两端的电压(在90°至VL)需要包括在内,并且由于V L和内部电阻电压(VR L)之间的相位差,可测量的电感器总电压V L TOT将是V L和VR L的相量之和。
回复者:华天电力