串联谐振有什么影响?

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串联谐振的使用有什么优点?~

串联谐振的使用有什么优点?
1.所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,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。
2.设备的重量和体积大大减少。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少,一般为普通试验装置的1/5-1/10。
3.改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4.防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流,击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,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。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。

在电力系统中,串联谐振将产生什么?对电力设备的什么造成很大危害?
串联、并联电路谐振频率与系统电阻无关,当系统谐波源频率天时就会发生串联或并联谐振。若、很小,可以激发二次或三次谐波的高次谐波谐振过电压若、很大,则能激发分频谐波的谐振过电压,这两种谐振过电压都表现为三相对地电压的同时升高,而线电压正常。试验研究表明,基波谐振和高次谐波谐振过电压一般不超过倍额定电压,对于分频谐波谐振,由于受到电压互感器铁芯严重饱和的限制,过电压一般不超过倍额定电压,但励磁电流急剧增加,瞬时可高达额定励磁电流的几十倍以上,引起高压保险丝的频繁熔断。
①串联或并联谐振会产生高于电源数倍的电压,施加在回路中的电容器、互感器、断路器等设备上,引起高压电气设备绝缘损坏。在熔断器未及时熔断的情况下会引起电压互感器喷油、绕组烧毁甚至爆炸。
②谐振引起的过电压,还可以导致氧化锌避雷器的损坏。无间隙氧化锌避雷器的过电压耐受能力有限,如果选用氧化锌避雷器的直流电压偏低,在过电压的作用下连续动作,最终会发生热崩溃而损坏。
③在电压互感器熔断器不能及时熔断的情况下,引起电压互感器二次电压升高,中试控股对二次继电保护设备和计量仪表的绝缘造成损坏或引起继电保护设备的误动。
④基波谐振时,出现虚幻接地现象,易引起值班人员的误判断,表现为两相电压升高,一相电压降低,线电压正常,其现象与单相接地相同。
⑤谐振时电压互感器铁芯的饱和会使变比误差增大,影响计量、测量精度。
⑥谐波谐振引起电网的谐波损耗增大。

在RLC串联电路中,当电路电流与施加的电压同相时,该电路被称为串联谐振。当电感电抗等于电容电抗X L = X C或(XL -X C = 0)时,在串联RLC电路中会出现谐振条件。串联谐振电路具有从干线汲取大电流和大功率的能力。它也被称为受体电路。串联谐振RLC电路如下图所示



在共振时:X L – X C = 0或X L = X C


阻抗为



其中Zr是电路的谐振阻抗。


将X L – X C = 0 的值代入公式(1),我们将得到


Zr = R


电流I = V / Zr = V / R


由于在谐振时,与电流的相反方向仅是电路的电阻(R)。在这种情况下,电路消耗最大电流

串联谐振(也叫串联变频谐振)的影响如下


1、在谐振条件下,XL = XC,电路的阻抗最小,并减小到电路的电阻。即Zr = R


2、在谐振条件下,由于电路的阻抗最小,所以电路中的电流最大。即Ir = V / Zr = V / R


3、因此,由于谐振电流Ir的值最大,因此电路消耗的功率也最大。即Pr = I 2 Rr


4、在谐振条件下,电路汲取的电流非常大,或者可以说汲取了最大电流。因此,电感Lie (V L = IX L = I x2πfrL)和电容Cie(V C = IX C = I x I /2πfrC)两端的电压降也将非常大。


在电源系统中,在谐振条件下,电路的电感和电容组件(例如断路器,电抗器等)上会积聚过多电压,可能会造成损坏。因此,避免了电力系统中的串联谐振条件。但是,在某些电子设备中,例如收音机和电视接收机的天线电路,调谐电路等。串联谐振条件用于增加所需频率(fr)的信号电压和电流。

回复者:华天电力



1)高压引线的影响
当进行单台电气设备的交流耐压试验时,由于试验产品的电容量小,高压导线对试验的影响很小,室外配电设备整体进行交流耐压试验时,设备的安装高度随电压等级的升高而增大,电压越高,高压引线越长,一般地,高电压引线长,提高了电晕损耗,增加了电路的等效电阻。杂散电容形成的杂散电容与被测电容并联,电路的谐振频率降低,使q值降低。同时,周围电磁场的干扰增大,使得q值减小,因此,在进行高压级电气设备的交流耐压试验时,应尽可能使用波纹管的高压引线。
2)天气的影响
在高湿度条件下,引线的电晕损耗大大增加,周围电磁场的干扰增大,使q值减小。 当电路温度高时,电路的等效电阻大大增加,从而降低Q值。
3)试验时间的影响
随着试验时间的延长,设备受热,等效电阻增大,q值也呈下降趋势,这种现象在大热天非常显著,设备通常需要30分钟的休息才能继续使用。

串联谐振(也叫串联变频谐振)的影响如下:
1、在谐振条件下,XL = XC,电路的阻抗最小,并减小到电路的电阻。即Zr = R
2、在谐振条件下,由于电路的阻抗最小,所以电路中的电流最大。即Ir = V / Zr = V / R
3、因此,由于谐振电流Ir的值最大,因此电路消耗的功率也最大。即Pr = I 2 Rr
4、在谐振条件下,电路汲取的电流非常大,或者可以说汲取了最大电流。因此,电感Lie (V L = IX L = I x2πfrL)和电容Cie(V C = IX C = I x I /2πfrC)两端的电压降也将非常大。


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