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1. Caractéristiques de la résonance en série
Le circuit est purement résistif, la tension aux bornes et le courant total étant en phase. À ce moment-là, l’impédance est minimale et le courant maximal, ce qui peut engendrer des tensions élevées aux bornes de l’inductance et de la capacité, plusieurs fois supérieures à la tension d’alimentation. Par conséquent, la résonance série est également appelée résonance de tension. En génie électrique, en raison des surtensions et des courants excessifs provoqués par la résonance série, susceptibles d’endommager les équipements électriques, il est nécessaire d’éviter la résonance série. Dans un circuit où une bobine est connectée en parallèle avec un condensateur, apparaît le phénomène de résonance parallèle, caractérisé par le fait que la tension aux bornes du circuit parallèle est en phase avec le courant total du circuit. L’impédance totale d’un circuit résonnant parallèle est maximale, entraînant ainsi le courant total minimal du circuit. Toutefois, pour chaque branche, son courant peut être nettement supérieur au courant total ; c’est pourquoi la résonance parallèle est aussi appelée résonance de courant. La résonance parallèle ne génère pas de surtension résonnante susceptible de menacer la sécurité des équipements, mais chaque branche produit toutefois un courant excessif.
2. Champ d’application de la résonance en série
(1) La méthode de compréhension des caractéristiques d’impédance pendant la résonance et l’analyse du principe de fonctionnement du circuit résonant série LC doivent être divisées en trois points de fréquence et bandes, à savoir la résonance, la fréquence du signal d’entrée supérieure à la fréquence de résonance, et la fréquence du signal d’entrée inférieure à la fréquence de résonance.
Lorsque la fréquence du signal d’entrée est égale à la fréquence de résonance, le circuit entre en résonance, et l’impédance du circuit résonant série LC se trouve dans son état minimal, ce qui peut être assimilé à une résistance pure. À ce moment-là, le courant du signal traversant l’ensemble du circuit résonant atteint sa valeur maximale. En analyse de circuits, il s’agit du point le plus important.
(2) Méthode de compréhension des caractéristiques d’impédance lorsque le circuit est désynchronisé : Lorsque la fréquence du signal d’entrée est supérieure ou inférieure à la fréquence de résonance, le circuit série LC se trouve dans un état de désynchronisation, et l’impédance du circuit est plus élevée que lorsqu’il est en résonance.
3. Réglage du système d’essai en résonance série
En ajustant l’entrefer du noyau du réacteur, l’inductance du réacteur est modifiée de façon continue, passant de sa valeur maximale lorsque le noyau est complètement fermé à sa valeur minimale lorsque le noyau est complètement ouvert (généralement, le réacteur peut être réglé dans une plage correspondant à 4 % à 90 % de l’entrefer du noyau). Lorsque l’inductance du réacteur est égale à la capacité du circuit, le système atteint la résonance. À ce moment-là
ωL = 1/ωC
Dans la formule : L est l’inductance du réacteur ; C est le condensateur de charge ; ω est la pulsation (ω = 2 π f, où f est la fréquence de la puissance d’entrée).
