串联谐振和并联谐振分别是什么?

如题所述

在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。

在电力工程上,由于串联谐振会出现过电压、大电流,以致损坏电气设备,所以要避免串联谐振。

在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。

并联谐振电路总阻抗最大,因而电路总电流变得最小,但对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得多,因此电流谐振又称电流谐振。

并联谐振不会产生危及设备安全的谐振过电压,但每一支路会产生过电流。

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第1个回答  2018-01-11

在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。串联谐振装置就用运用串联谐振原理设计的最新型交流耐压试验设备。一套串联谐振耐压试验设备,可兼顾电力变压器、交联电缆、开关柜、电动机、发电机、GIS和SF6开关、母线、套管、CT、PT等试品的交流耐压试验,是全能型的交流耐压设备。上海大帆DFVF3000变频串联谐振是全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定的设备,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全。

第2个回答  2018-01-11

并联电路,IGBT工作频率只能比谐振频率高,或者相等,工作在容性区或者谐振状态,不能工作在感性区,而且并联谐振电路是不适合用调IGBT工作频率来调功率的,因为谐振功率是最小,偏离谐振功率增大,但是增大的功率其实效率很低的比如你工作频率越高直流电流是大了,到感应器上的电流却并不大.工作在容性区也不要偏离太远,保持电压和电流相位差30度电角度内为宜,主要从安全方面考虑的,工作在谐振点上功率因数是最高的,这个是对谐振回路来说的,也就是说谐振回路无功损耗最小,并不是对3相电网,因为并联电路需要接入电抗器,所以于三相电网并联谐振电路工作在容性区也是感性负载.串联电路,只能工作在谐振状态或者感性区,不能工作在容性区,那样肯定的炸管,因为采用的是电压源供电,若工作在容性区浪涌电流会非常大,由此造成的在线路漏电感产生的尖峰电压也很高.串联电路可以采用调工作频率来调功,因为它是谐振功率最大,效率又最高,越偏离谐振功率越小.还有一个要讨论的是为什么串联偏离谐振功率越小,而并联正好相反呢?我们可以举两个极端,先说串联,当频率非常之高时,我们串联的电感是否阻抗也会很高呢,那功率自然起不来的.并联的话,当我工作频率也很高时那么我容抗也是越来越小,电流也就大,这也就是并联不适合调电源频率调功率的一个原因.实际上串联电源工作到容性区也不容易炸管,虽然其工作状态变得比感性区差了很多.最主要的原因是偏离谐振点功率就小了,即便工作状态不好关系也不大.到是并联电源到感性区后,状态不但不好,其功率也是越来越大.即便是往容性区偏离过大,也会因为反压过高而击穿串联在igbt上的二极管。

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第3个回答  2022-08-30

串联谐振和并联谐振分别是什么?

(1)串联谐振逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。并联谐振逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电。在逆变失败时,冲击不大,较易保护。

(2)串联谐振逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联谐振逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。

(3)串联谐振逆变器是恒压源供电。并联谐振逆变器是恒流源供电。

(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率。

(5)串联谐振逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率。并联谐振逆变器的功率调节方式,一般只能是改变直流电源电压Ud。

(6)串联谐振逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短,损耗小。并联谐振逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。

(7)串联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行。并联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角φ增大,而迅速增加。

(8)串联谐振逆变器可以自激工作,也可以他激工作。而并联谐振逆变器一般只能工作在自激状态。

(9)在串联谐振逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常运行;而在并联谐振逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起故障。

(10)串联谐振逆变器起动容易,适用于频繁起动工作的场合;而并联谐振逆变器需附加起动电路,起动较为困难。

(11)串联谐振逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容器)的距离远时,对输出功率的影响较小。而对并联谐振逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),否则功率输出和效率都会大幅度降低。