в какой цепи возможен резонанс напряжений

Резонанс напряжений или последовательное включение R, L, C элементов

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

В цепях переменного тока при последовательном соединении активного элемента r, емкостного С и индуктивного L может возникнуть такое явление как резонанс напряжений. Это явление можно использовать с пользой (например, в радиотехнике), но также оно может и нанести серьезный вред (в электрических установках большой мощности резонанс напряжений может вызвать серьезные последствия).

Принципиальная схема и векторная диаграмма при резонансе напряжений показаны ниже:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

При последовательном включении всех трех элементов данной электрической цепи будет справедливо следующее:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Также нужно помнить, что резонанс возможен только при φ = 0, что при последовательном соединении равносильно вот такому соотношению х = ωL – 1/(ωC) = 0, то есть должно выполняться условие ωL = 1/(ωC) или ω 2 LC = 1. Резонанса напряжений можно достичь тремя способами:

Причем все эти значения частоты, емкости и индуктивности можно определить используя формулы:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Частота ω0 носит название резонансной частоты. Если в цепи не изменяется ни напряжение, ни активное сопротивление r, то при резонансе напряжения ток в этой цепи будет максимален, и равен U/r. Это значит, что ток будет полностью не зависим от реактивного сопротивления цепи. В случае же, когда реактивные сопротивления XC = XL будут превосходить по своему значению активное сопротивление r, то на зажимах катушки и конденсатора начнет появляться напряжение, значительно превосходящее напряжение на зажимах цепи. Условие, при котором напряжение на зажимах цепи будет меньше напряжения реактивных элементов будет иметь вид:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Кратность превышения напряжения на зажимах емкостного и индуктивного элемента по отношению к сети можно определить из выражения:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Величина Q определяет резонансные свойства контура и носит названия добротность контура. Также еще резонансные свойства могут характеризовать величиной 1/Q – затухание контура.

Источник

Что такое резонанс напряжений?

Резонансные явления наблюдаются в колебательных системах, когда частота собственных колебаний элементов системы совпадает с частотой внешних (вынужденных) колебательных процессов. Данное утверждение справедливо и для цепей с циркулирующим переменным током. В таких электрических цепях при наличии определённых условий возникает резонанс напряжений, что влияет на параметры тока. Явление резонанса в электротехнике может быть полезным или вредным, в зависимости от ситуации, в которой происходит процесс.

Описание явления

Если в некой электрической цепи (см. рис. 1) имеются ёмкостные и индуктивные элементы, которые обладают собственными резонансными частотами, то при совпадении этих частот амплитуда колебаний резко возрастёт. То есть происходит резкий всплеск напряжений на этих элементах. Это может вызвать разрушение элементов электрической цепи.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений Рис. 1. Резонанс в электрической цепи

Давайте рассмотрим на этом примере, какие явления будут происходить при подключении генератора переменного тока к контактам схемы. Заметим, что катушки и конденсаторы обладают свойствами, которые можно сравнить с аналогом реактивного резистора. В частности, дроссель в электрической цепи создаёт индуктивное сопротивление. Конденсатор является причиной ёмкостного сопротивления.

Индуктивный элемент вызывает сдвиг фаз, характеризующийся отставанием тока от напряжения на ¼ периода. Под действием конденсатора ток, наоборот, на ¼ периода опережает напряжение.

Другими словами, действие индуктивности противоположно действию на сдвиг фаз ёмкостного сопротивления. То есть катушки индуктивности и ёмкостные элементы по-разному воздействуют на генератор и по-своему корректируют фазовые соотношения между электрическим током и напряжением.

Формула

На рисунке 2 изображены графики зависимости полного сопротивления цепи и связанной с ним силы тока, от реактивного сопротивления индуктивного элемента. Обратите внимание на то, как падает полное сопротивление при уменьшении реактивной сопротивляемости RL (график б) и как при этом возрастает ток (график в).

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений Рис. 2. Графики зависимости параметров тока от падения реактивного сопротивления

Электрические цепи, состоящие из последовательно соединённых конденсаторов, пассивный резисторов и катушек индуктивности называют последовательными резонансными (колебательными) контурами (см. рис. 2). Существуют также параллельные контуры, в которых R, L, C элементы подключены параллельно (рис. 3).

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений Рис. 3. Последовательный колебательный контур в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений Рис. 4. Параллельный колебательный контур

В режиме резонанса мощность источника питания будет рассеиваться только на активных сопротивлениях (в том числе на активном сопротивлении катушки). Для резонансных контуров характерны потери только активной мощности, которая израсходуется на поддержание колебательного процесса. Реактивная мощность на L C элементах при этом не расходуется. Ток в резонансном режиме принимает максимальное значение:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Величину Q принято называть термином «Добротность контура». Данный параметр показывает, во сколько раз напряжение, возникшее на контактах реактивных элементов, превышает входное напряжение U электрической сети. Для описания соотношения выходного и входного напряжений часто применяют коэффициент K. При резонансе:

Формулировка

На основании вышеописанных явлений, сформулируем определение резонансного напряжения: «Если общее падение напряжения на ёмкостно-индуктивных элементах равно нулю, а амплитуда тока – максимальна, то такое особое состояние системы называется резонансом напряжений». Для лучшего понимания явления, немного перефразируем определение: резонансом напряжений является состояние, когда напряжение на CL — цепочке больше чем на входе электрической цепи.

Описанное явление довольно распространено в электротехнике. Иногда с ним борются, а иногда специально создают условия для образования резонанса. Основными характеристиками всякого резонансного контура являются параметры добротности и частоты [ 1 ].

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Если ω = ω0 – возникает резонанс напряжений. Частоты совпадают в том случае, когда индуктивное сопротивление сравняется с ёмкостным сопротивлением конденсатора. В таких случаях в цепи будет действовать только активное сопротивление R. Наличие реактивных элементов в схеме приводит к увеличению полного сопротивления цепи (Z):

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

где R – общее активное сопротивление.

Учитывая, что по закону Ома U = I/Z, можно утверждать, что общее напряжение в цепи зависит, в том числе, и от слагаемых индуктивного и ёмкостного сопротивлений.

Если бы в рассматриваемой схеме (рис. 1) отсутствовало активное сопротивление R, то значение полного сопротивления Z стремилось бы к 0. Следовательно, напряжение на реактивных элементах при этом возрастает до критического уровня.

Поскольку XL и Xc зависят от частоты входного напряжения, то для возникновения резонанса следует подобрать соответствующую частоту сети, или изменять параметры катушки, либо конденсатора до тех пор, пока резонансные частоты не совпадут. Любое нарушение условий резонанса немедленно приводит к выходу системы из резонансного режима с последующим падением напряжения.

Условия наступления

Резонансные явления наступают только при наличии следующих условий:

При резонансе в контуре напряжения на его элементах могут повышаться на порядок и больше.

Примеры применения на практике

Классическим примером применения резонанса колебательных контуров является настройка радиоприёмника на частоту соответствующей радиостанции. В качестве рабочего элемента настроечного узла используется конденсатор с регулируемой ёмкостью. Вращение ручки настройки изменяет ёмкость конденсатора, а значит и резонансную частоту контура.

В момент совпадения резонансной частоты с рабочей частотой какой-либо радиостанции возникает резонанс напряжений, в результате которого резко возрастает амплитуда колебаний принятой радиоприёмником частоты. Специальные фильтры отделяют эти колебания от несущих радиочастот, а усилители усиливают полученные сигналы. В динамике появляются звуки, генерируемые передатчиком радиостанции.

Колебательные контуры, построенные на принципе последовательного соединения LC-элементов, применяются в цепях питания высокоомных нагрузок, потребляющих токи повышенного напряжения. Такие же устройства применяют в полосовых фильтрах.

Последовательный резонанс применяют при пониженных напряжениях сети. В этом случае используют реактивную энергию обмоток трансформатора, соединённых последовательно.

Конденсаторы и различные катушки индуктивности (рис. 5) входят в конструкцию практически всех аналоговых устройств. Они используются для настройки фильтров или для управления токами в отдельных узлах.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений Катушки индуктивности

Важно знать, что резонансные контуры не увеличивают количество электрической энергии в цепях. Они лишь могут повышать напряжения, иногда до опасных значений. Постоянный ток не причиной резонансных явлений.

Наряду с полезными свойствами резонансных явлений, в практической электротехнике часто возникают ситуации, когда резонанс напряжений приносит вред. В основном это связано с нежелательным повышением параметров тока на участках цепей. Примером могут служить опасное резонансные явления в кабельных линиях без нагрузки, что может привести к пробоям изоляции. Чтобы этого не случилось, на концевых участках таких линий устанавливают балластные нагрузочные элементы.

Источник

Резонанс напряжений

Катушка индуктивности вносит сдвиг фаз, при котором ток отстает от напряжения на четверть периода, конденсатор же, наоборот, заставляет напряжение в цепи отставать по фазе от тока на четверть периода. Таким образом, действие индуктивного сопротивления на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи противоположно действию емкостного сопротивления.

Это приводит к тому, что общий сдвиг фаз между током и напряжением в цепи зависит от соотношения величин индуктивного и емкостного сопротивлений.

Если величина емкостного сопротивления цепи больше индуктивного, то цепь носит емкостный характер, т. е. напряжение отстает по фазе от тока. Если же, наоборот, индуктивное сопротивление цепи больше емкостного, то напряжение опережает ток, и, следовательно, цепь носит индуктивный характер.

Общее реактивное сопротивление Хобщ рассматриваемой нами цепи определяется путем сложения индуктивного сопротивления катушки XL и емкостного сопротивления конденсатора ХС.

Но так как действие этих сопротивлений в цепи противоположно, то одному из них, а именно Хс приписывается знак минус, и общее реактивное сопротивление определяется по формуле:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Применив к этой цепи закон Ома, получим:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Формулу эту можно преобразовать следующим образом:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

В полученном равенстве I XL — действующее значение слагающей общего напряжения цепи, идущей на преодоление индуктивного сопротивления цепи, а I ХС — действующее значение слагающей общего напряжения цепи, идущей на преодоление емкостного сопротивления.

Таким образом, общее напряжение цепи, состоящей из последовательного соединения катушки и конденсатора, можно рассматривать как состоящее из двух слагаемых, величины которых зависят от величин индуктивного и емкостного сопротивлений цепи.

Мы считали, что такая цепь не обладает активным сопротивлением. Однако в тех случаях, когда активное сопротивление цепи не настолько уже мало, чтобы им можно было пренебречь, общее сопротивление цепи определяется следующей формулой:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Резонанс напряжений в цепи переменного тока

Индуктивное и емкостное сопротивления, соединенные последовательно, вызывают в цепи переменного тока меньший сдвиг фаз между током и напряжением, чем если бы они были включены в цепь по отдельности.

Иначе говоря, от одновременного действия этих двух различных по своему характеру реактивных сопротивлений в цепи происходит компенсация (взаимное уничтожение) сдвига фаз.

Полная компенсация, т. е. полное уничтожение сдвига фаз между током и напряжением в такой цепи, наступит тогда, когда индуктивное сопротивление окажется равным емкостному сопротивлению цепи, т. е. когда XL = ХС или, что то же, когда ω L = 1 / ωС.

На рис. 1 приведены кривые напряжений, тока и мощности при резонансе напряжений в цепи.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

График тока напряжений и мощности при резонансе напряжений

Следует твердо помнить, что сопротивления XL и ХС являются переменными, зависящими от частоты тока, и стоит хотя бы немного изменить частоту его, например, увеличить, как XL = ω L возрастет, а ХС = = 1 / ωС уменьшится, и тем самым в цепи сразу нарушится резонанс напряжений, при этом наряду с активным сопротивлением в цепи появится и реактивное. То же самое произойдет, если изменить величину индуктивности или емкости цепи.

При резонансе напряжений мощность источника тока будет затрачиваться только на преодоление активного сопротивления цепи, т. е. на нагрев проводников.

Действительно, в цепи с одной катушкой индуктивности происходит колебание энергии, т. е. периодический переход энергии из генератора в магнитное поле катушки. В цепи с конденсатором происходит то же самое, но за счет энергии электрического поля конденсатора. В цепи же с конденсатором и катушкой индуктивности при резонансе напряжений (XL = ХС) энергия, раз запасенная цепью, периодически переходит из катушки в конденсатор и обратно и на долю источника тока выпадает только расход энергии, необходимый для преодоления активного сопротивления цепи. Таким образом, обмен энергии происходит между конденсатором и катушкой почти без участия генератора.

Стоит только нарушить резонанс напряжений в цени, как энергия магнитного поля катушки станет не равной энергии электрического поля конденсатора, и в процессе обмена энергии между этими полями появится избыток энергии, который периодически будет то поступать из источника в цепь, то возвращаться ему обратно цепью.

Явление это очень сходно с тем, что происходит в часовом механизме. Маятник часов мог бы непрерывно колебаться и без помощи пружины (или груза в часах-ходиках), если бы не силы трения, тормозящие его движение.

Пружина же, сообщая маятнику в нужный момент часть своей энергии, помогает ему преодолеть силы трения, чем и достигается непрерывность колебаний.

Подобно этому и в электрической цепи, при явлении резонанса в ней, источник тока расходует свою энергию только на преодоление активного сопротивления цепи, тем самым поддерживая в ней колебательный процесс.

Из равенства XL = ХС можно определить значения частоты генератора, при которой наступает явление резонанса напряжений:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Значение емкости и индуктивности цепи, при которых наступает резонанс напряжений :

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Таким образом, изменяя любую из этих трех величин ( f рез, L и С), можно вызвать в цепи резонанс напряжений, т. е. превратить цепь в колебательный контур.

Пример полезного применения резонанса напряжений : входной контур приемника настраивается конденсатором переменной емкости (или вариометром) таким образом, что в нем возникает резонанс напряжений. Этим достигается необходимое для нормальной работы приемника большое повышение напряжения на катушке по сравнению с напряжением в цепи, созданным антенной.

Наряду с полезным использованием явления резонанса напряжений в электротехнике технике часто бывают случаи, когда резонанс напряжений вреден. Большое повышение напряжения на отдельных участках цепи (на катушке или на конденсаторе) по сравнению с напряжением генератора может привести к порче отдельных деталей и измерительных приборов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Резонанс напряжений

Резонанс напряжений

Если последовательно с генератором соединить конденсатор и катушку индуктивности, то, при условии равенства их реактивных сопротивлений, возникнет резонанс напряжений. При этом активная часть Z должно быть как можно меньшей.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Стоит отметить, что индуктивность и емкость обладает только реактивными качествами лишь в идеализированных примерах. В реальных же цепях и элементах всегда присутствует активное сопротивление проводников, хоть оно и крайне мало.

При резонансе происходит обмен энергией между дросселем и конденсатором. В идеальных примерах при первоначальном подключении источника энергии (генератора) энергия накапливается в конденсаторе (или дросселе) и после его отключения происходят незатухающие колебания за счет этого обмена.

Напряжения на индуктивности и емкости примерно одинаковы, согласно закону Ома:

Где X — это Xc емкостное или XL индуктивное сопротивление соответственно.

Цепь, состоящую из индуктивности и емкости, называют колебательным контуром. Его частота вычисляется по формуле:

Период колебаний определяется по формуле Томпсона:

Так как реактивное сопротивление зависит от частоты, то сопротивление индуктивности с ростом частоты увеличивается, а у ёмкости падает. Когда сопротивления равны, то общее сопротивление сильно снижается, что отражено на графике:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Основными характеристиками контура являются добротность (Q) и частота. Если рассмотреть контур в качестве четырехполюсника, то его коэффициент передачи после несложных вычислений сводится к добротности:

А напряжение на выводах цепи увеличивается пропорционально коэффициенту передачи (добротности) контура.

При резонансе напряжений, чем выше добротность, тем больше напряжение на элементах контура будет превышать напряжение подключенного генератора. Напряжение может повышаться в десятки и сотни раз. Это отображено на графике:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Потери мощности в контуре обусловлены только наличием активного сопротивления. Энергия из источника питания берется только для поддержания колебаний.

Коэффициент мощности будет равен:

Эта формула показывает, что потери происходят за счет активной мощности:

Применение на практике

Рассмотрим, какая польза и вред резонанса токов и напряжений. Наибольшую пользу явления резонанса принесли в радиопередающей аппаратуре. Простыми словами, а схеме приемника установлены катушка и конденсатор, подключенные к антенне. С помощью изменения индуктивности (например, перемещая сердечник) или величины емкости (например, воздушным переменным конденсатором) вы настраиваете резонансную частоту. В результате чего напряжение на катушке повышается и приемник ловит определенную радиоволну.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Вред эти явления могут на нести в электротехнике, например, на кабельных линиях. Кабель представляет собой распределенную по длине индуктивность и емкость, если на длинную линию подать напряжение в режиме холостого хода (когда на противоположном от источника питания конце кабеля нагрузка не подключена). Поэтому есть опасность того, что произойдет пробой изоляции, во избежание этого подключается нагрузочный балласт. Также аналогичная ситуация может привести к выходу из строя электронных компонентов, измерительных приборов и другого электрооборудования – это опасные последствия возникновения этого явления.

Примечания

Видно, что с увеличением добротности контура, часто́ты ωC<\displaystyle \omega _> и ωL<\displaystyle \omega _> сближаются с резонансной частотой ω<\displaystyle \omega _<0>>.

Это заготовка статьи об электронике. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока

Если в цепях постоянного тока емкость в общем смысле представляет собой разорванный участок цепи, а индуктивность — проводник, то в переменном конденсаторы и катушки представляют собой реактивный аналог резистора.

Реактивное сопротивление катушки индуктивности определяется по формуле:

Реактивное сопротивление конденсатора:

Здесь w — угловая частота, f — частота в цепи синусоидального тока, L — индуктивность, C — емкость.

Стоит отметить, что при расчете соединенных последовательно реактивных элементов используют формулу:

Обратите внимание, что емкостная составляющая принимается со знаком минус. Если в цепи присутствует еще и активная составляющая (резистор), то складывают по формуле теоремы Пифагора (исходя из векторной диаграммы):. От чего зависит реактивное сопротивление? Реактивные характеристики зависят от величины емкости или индуктивности, а также от частоты переменного тока

От чего зависит реактивное сопротивление? Реактивные характеристики зависят от величины емкости или индуктивности, а также от частоты переменного тока.

Если посмотреть на формулу реактивной составляющей, то можно заметить, что при определенных значениях емкостной или индуктивной составляющей их разность будет равна нулю, тогда в цепи останется только активное сопротивление. Но это не все особенности такой ситуации.

Описание явления

Резонанс напряжений, основанный на трансформаторе.

Явление резонанса напряжений возникает на частоте ω<\displaystyle \omega _<0>>, при которой индуктивное сопротивление катушки XL=ωL<\displaystyle X_=\omega _<0>L> и ёмкостное сопротивление конденсатора XC=1ωC<\displaystyle X_=<\frac <1><\omega _<0>C>>> равны между собой.
При этом Электрический импеданс (полное сопротивление) цепи

уменьшается, становится чисто активным и равным R <\displaystyle R>(сумма активного сопротивления катушки и соединительных проводов).
В результате, согласно закону Ома: I=UR<\displaystyle I=<\frac >>,
ток в цепи достигает своего максимального значения.

Следовательно, напряжения как на катушке UL=IXL<\displaystyle U_=IX_>, так и на конденсаторе UC=IXC<\displaystyle U_=IX_> окажутся равными и будут максимально большой величины. При малом активном сопротивлении цепи R <\displaystyle R>эти напряжения могут во много раз превысить общее напряжение U <\displaystyle U>на зажимах цепи, которое создаёт генератор. Это явление и называется в электротехнике резонансом напряжений.

Добротность последовательного колебательного контура

Ну раз уж мы начали задвигать тему колебательных контуров, поэтому мы не можем обойти стороной такой параметр, как добротность колебательного контура. Так как мы уже провели некоторые опыты, то нам будет проще определить добротность, исходя из амплитуды напряжений. Добротность обозначается буквой Q и вычисляется по первой простой формуле:

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Давайте посчитаем добротность в нашем случае.

Так как цена деления одного квадратика по вертикали 2 Вольта, следовательно, амплитуда сигнала генератора частоты 2 Вольта.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

А это то, что мы имеем на зажимах конденсатора или катушки. Здесь цена деления одного квадратика по вертикали 5 Вольт. Считаем квадратики и умножаем. 5х4=20 Вольт.

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Считаем по формуле добротности:

Q=20/2=10. В принципе немного и не мало. Пойдет. Вот так вот на практике можно найти добротность.

Есть также вторая формула для вычисления добротности.

R – сопротивление потерь в контуре, Ом

L – индуктивность, Генри

Зная добротность, можно легко найти сопротивление потерь R последовательного колебательного контура.

Также хочу добавить пару слов о добротности. Добротность контура – это качественный показатель колебательного контура. В основном его стараются всегда увеличить различными всевозможными способами. Если взглянуть на формулу выше, то можно понять, для того, чтобы увеличить добротность, нам надо как-то уменьшить сопротивление потерь колебательного контура. Львиная доля потерь относится к катушке индуктивности, так как она уже конструктивно имеет большие потери. Она намотана из провода и в большинстве случаев имеет сердечник. На высоких частотах в проводе начинает проявляться скин-эффект, который еще больше вносит потери в контур.

Резонанс напряжений

Основы > Задачи и ответы > Одиночные колебательные контуры

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть фото в какой цепи возможен резонанс напряжений. Смотреть картинку в какой цепи возможен резонанс напряжений. Картинка про в какой цепи возможен резонанс напряжений. Фото в какой цепи возможен резонанс напряжений

Расчеты по приближенным формулам

Искомые значения, рассчитанные по приближенным формулам

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *