Características y rango de la resonancia en serie

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1. Características de la resonancia en serie


El circuito es puramente resistivo, con la tensión en los terminales y la corriente total en fase. En este punto, la impedancia es la menor y la corriente es la mayor, lo que puede generar tensiones elevadas en la inductancia y la capacitancia, muchas veces superiores a la tensión de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la resonancia en serie también se conoce como resonancia de tensión. En ingeniería eléctrica, debido a la aparición de sobretensiones y corrientes elevadas causadas por la resonancia en serie, que pueden dañar los equipos eléctricos, es necesario evitar la resonancia en serie. En un circuito donde un inductor está conectado en paralelo con un condensador, ocurre el fenómeno de resonancia en paralelo, en el que la tensión en los terminales del circuito en paralelo está en fase con la corriente total del circuito. La impedancia total de un circuito resonante en paralelo es la máxima, lo que da lugar a la corriente total mínima del circuito. Sin embargo, para cada rama, su corriente puede ser mucho mayor que la corriente total, por lo que la resonancia en paralelo también se conoce como resonancia de corriente. La resonancia en paralelo no genera sobretensiones resonantes que pongan en peligro la seguridad de los equipos, pero cada rama generará sobrecorrientes.


2. Alcance de la aplicación de la resonancia en serie


(1) El método de comprensión de las características de impedancia durante la resonancia y el análisis del principio de funcionamiento del circuito resonante en serie LC deben dividirse en tres puntos y bandas de frecuencia, es decir, resonancia, frecuencia de la señal de entrada superior a la frecuencia de resonancia y frecuencia de la señal de entrada inferior a la frecuencia de resonancia.


Cuando la frecuencia de la señal de entrada es igual a la frecuencia de resonancia, el circuito entra en resonancia y la impedancia del circuito resonante en serie LC se encuentra en su estado mínimo, lo que puede considerarse equivalente a una resistencia pura. En este momento, la corriente de señal que fluye a través de todo el circuito resonante alcanza su valor máximo. En el análisis de circuitos, este es el punto más importante.


(2) Método de comprensión de las características de impedancia cuando el circuito está desintonizado: Cuando la frecuencia de la señal de entrada es mayor o menor que la frecuencia de resonancia, el circuito en serie LC se encuentra en un estado desintonizado y la impedancia del circuito es mayor que cuando está en resonancia.


3. Ajuste del sistema de ensayo de resonancia en serie


Al ajustar el entrehierro del núcleo del reactor, la inductancia del reactor se modifica continuamente desde el valor máximo cuando el núcleo está completamente cerrado hasta el valor mínimo cuando el núcleo está completamente abierto (normalmente, el reactor puede sintonizarse dentro del rango del 4 % al 90 % del entrehierro del núcleo). Cuando la inductancia del reactor es igual a la capacitancia del circuito, el sistema alcanza la resonancia. En este momento


ωL = 1/ωC


En la fórmula: L es la inductancia del reactor; C es el condensador de carga; ω es la frecuencia angular (ω = 2πf, donde f es la frecuencia de la potencia de entrada).


Por hvhipot

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