Seriyali rezonans va parallel rezonans o'rtasidagi xarakteristikalar va farqlar

Oct 20, 2025 Xabar QOLDIRISH

Rezistorlar, kondensatorlar va induktorlarning ketma-ket zanjirida kuch, kuchlanish, oqim va fazalarning paydo bo'lish hodisasi deyiladi.ketma-ket rezonans. Uning xarakteristikalari quyidagilardan iborat: quvvat, kuchlanish va oqim fazalarga ega bo'lgan sof qarshilik davri, reaktiv X nolga teng, Z qarshilik R qarshilikka teng va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan minimal impedans, oqim, maksimal indüktans va sig'im quvvat manbai kuchlanishidan va yuqori kuchlanishdan ko'p marta kattaroq kuchlanish hosil qilishi mumkin. Shuning uchun ketma-ket rezonans kuchlanish rezonansi sifatida ham tanilgan.


Rezonans kuchlanishi asl kuchlanish va parallel rezonans bilan qo'shiladi: Parallel zanjirda rezistorlar, kondansatörler va induktorlar kuchlanish va zanjirning umumiy oqimi o'rtasidagi faza hodisasini ko'rsatadi, bu parallel rezonans deb ataladi. Uning xarakteristikasi shundaki, parallel rezonans reaktiv quvvatni talab qilmaydigan to'liq kompensatsiyalangan usul bo'lib, faqat faol quvvat qarshiligi tomonidan talab qilinadigan quvvatni ta'minlaydi, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan umumiy oqimini minimallashtirish uchun rezonans hosil qiladi va tarmoq oqimi odatda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan umumiy oqimidan kattaroqdir. Shuning uchun parallel rezonans oqim rezonansi sifatida ham tanilgan.

 

6


Xususiyatlari va o'rtasidagi farqlar ketma-ket rezonans va parallel rezonans:


1. Yuk rezonans rejimini ikki turga bo'lish mumkin: parallel inverter va ketma-ket inverter. Seriyali inverter va parallel inverter o'rtasidagi asosiy texnik xususiyatlar va farqlar quyidagilardan iborat:


Seriyali invertorlar va parallel invertorlar o'rtasidagi farq ular ishlatadigan turli tebranish davrlarida yotadi, birinchisi L, R va C bilan ketma-ket, ikkinchisi esa L, R va C bilan parallel.


(1) Seriyali inverterning yuk pallasi quvvat manbaiga nisbatan past empedansga ega va kuchlanish manbai bilan quvvatlanishi kerak. Shuning uchun, rektifikatsiya qilingan va filtrlangan shahar quvvat manbai terminali katta filtrlash kondansatkichiga ulanishi kerak. Inverter noto'g'ri ishlaganda, katta kuchlanish oqimi mavjud bo'lib, himoya qilishni qiyinlashtiradi.
Parallel invertorning yuk davri elektr ta'minotiga yuqori qarshilik ko'rsatadi va uni ta'minlash uchun oqim manbasini talab qiladi. Biroq, inverter ishlamay qolsa, oqim kichik ta'sirga ega va himoya qilish oson bo'lgan yuqori reaktivlik bilan cheklanadi.

 

(2) Seriyali inverterning kirish kuchlanishi doimiy va chiqish kuchlanishi to'rtburchaklar to'lqindir. Chiqish oqimi taxminan sinus to'lqinidir va konvertor tiristor oqimi nolga teng bo'lgandan keyin har doim burchak kuchlanishini boshqaradi.
Parallel invertorning kirish oqimi doimiy, chiqish kuchlanishi taxminan sinus to'lqin, chiqish oqimi esa to'rtburchaklar to'lqin. Rezonansli kondansatör kuchlanishi noldan o'tishidan oldin, konvertorning yuk oqimi doimo kuchlanish burchagi oldida bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ikkalasi ham sig'imli yuk ostida ishlaydi.

 

(3) Seriyali inverter - doimiy kuchlanish manbai quvvat manbai. Tiristorlarning inverterning yuqori va pastki ko'prik qo'llarida bir vaqtning o'zida o'tkazuvchanligini oldini olish uchun, bu inverter quvvat manbaida qisqa tutashuvga olib kelishi mumkin, avval uni o'chirib qo'yishni va keyin yoqilganligini ta'minlash kerak. Ya'ni, barcha tiristorlar (boshqa quvvat elektron qurilmalari) bir muddat (t) o'chirilishi kerak. Shahar terminalidan uskuna simiga induktivlik natijasida hosil bo'lgan induktiv potentsialga ishora qiluvchi adashgan indüktans uskunaga zarar etkazishi mumkin, shuning uchun uskuna uchun mos kuchlanishni yutish davrini tanlash kerak. Bunga qo'shimcha ravishda, tiristorni o'chirish davrida yuk oqimining uzluksiz bo'lishini va tiristorga konvertor kondansatkichidagi yuqori kuchlanish ta'sir qilmasligini ta'minlash uchun tiristorning har ikki uchida anti parallel tez diyot bo'lishi kerak.


Parallel inverter - doimiy oqim manbai quvvat manbai. Filtrning reaktivligi Ld tomonidan yaratilgan katta induktsiya potentsialining oldini olish uchun oqim uzluksiz bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, inverterning yuqori va pastki ko'prik qo'llaridagi tiristorlar konvertor davrida birinchi navbatda yoqilgan va keyin o'chirilganligini ta'minlash kerak, ya'ni konvertor (t) davrida barcha tiristorlar o'tkazuvchanlik holatida bo'ladi. Ushbu nuqtada, inverter ko'prigi qo'li to'g'ridan-to'g'ri ulangan bo'lsa-da, Ld doimiy quvvat manbaida qisqa tutashuvga olib kelmaslik uchun etarlicha katta. Biroq, uzoq kommutatsiya vaqti tizim samaradorligini pasaytiradi, shuning uchun t-gammani qisqartirish, ya'ni Lk qiymatini kamaytirish kerak.


(4) Seriyali inverterning ish chastotasi yuk pallasining tabiiy tebranish chastotasidan past bo'lishi kerak, ya'ni tegishli vaqtni ta'minlash uchun. Aks holda, yuqori va pastki qismlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqa tufayli inverter noto'g'ri ishlaydi. Inverterning ko'prik qo'li.


Tegishli teskari kuchlanish vaqti t ni ta'minlash uchun parallel invertorning ish chastotasi yuk pallasining tabiiy tebranish chastotasidan bir oz yuqori bo'lishi kerak, aks holda bu tristor konvertorida nosozliklar paydo bo'lishiga olib keladi. Biroq, agar u juda yuqori bo'lsa, konvertor paytida tiristorning teskari kuchlanishi juda yuqori bo'ladi, bu ruxsat etilmaydi.


(5) Seriyali invertorlar uchun quvvatni tartibga solishning ikkita usuli mavjud: shahar quvvat manbai kuchlanishini Ud o'zgartirish yoki tiristor tetik chastotasini o'zgartirish, ya'ni yuk quvvati koeffitsientini o'zgartirish.


Parallel invertorlarning quvvatni tartibga solish rejimi faqat shahar quvvat manbai kuchlanishini Ud o'zgartirishi mumkin va cos phi ni o'zgartirish inverterning chiqish kuchlanishini va quvvatini ham oshiradi, lekin ruxsat etilgan sozlash diapazoni juda kichik.


(6) Seriyali invertorning konvertorida tiristor tabiiy ravishda o'chadi. O'chirishdan oldin, oqim asta-sekin nolga kamayadi, shuning uchun o'chirish vaqti qisqa va yo'qotish kichik. Kommutatsiya davrida tiristor uzoqroq o'chirish vaqtiga ega (t+t -).


Parallel invertorning konvertorida tiristor to'liq oqim ishlashi vaqtida o'chirishga majbur bo'ladi. Oqim nolga tushishga majbur bo'lgandan so'ng, teskari kuchlanish vaqti davri talab qilinadi, shuning uchun o'chirish vaqti uzoqroq bo'ladi. Bundan farqli o'laroq, ketma-ket invertorlar yuqori ish chastotalari bilan indüksiyon isitish uskunalari uchun ko'proq mos keladi.


(7) Seriyali inverterning tiristorlari past kuchlanishlarga bardosh berishi kerak. Elektr ta'minoti uchun 380V elektr tarmog'idan foydalanilganda, 1200V tiristorlardan foydalanish kerak. Shu bilan birga, yuk pallasida barcha oqimlar, shu jumladan faol va reaktiv quvvat komponentlari tiristor orqali o'tishi kerak. Agar inverter tiristori pulsini yo'qotsa, u faqat tebranishni to'xtatadi va inverterni ag'darishiga olib kelmaydi.


Parallel inverterning kristall eshigi yuqori kuchlanishga bardosh berishi kerak va uning qiymati quvvat omili Burchakning ortishi bilan tez ortadi. Shu bilan birga, yukning o'zi tebranish oqimini hosil qiladi. İnverter tiristori orqali faqat faol oqim o'tadi va inverter tiristori vaqti-vaqti bilan tetik pulsini yo'qotganda, u hali ham tebranishini saqlab turishi va nisbatan barqaror ishlashi mumkin.


(8) Seriyali invertorlar o'z-o'zidan-hayajonlangan yoki o'z-o'zidan-qo'zg'aluvchan bo'lishi mumkin. Chiqish quvvati inverterning tetik puls chastotasini o'zgartirish orqali sozlanishi mumkin. Parallel invertorlar faqat o'z-o'zidan qo'zg'aluvchan holatda ishlashi mumkin.


(9) Seriyali invertorda tiristorning tetik pulsi assimetrik bo'lib, normal ishlashga ta'sir qilish uchun DC komponent oqimini kiritmaydi. Shu bilan birga, parallel invertorlarda inverter tiristorining tetiklash pulsi assimetrik bo'lib, u DC komponent oqimini kiritishi va nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin.


(10) Seriyali chastota konvertori ishga tushirish oson va tez-tez ishga tushadigan ish muhitiga mos keladi; Parallel invertorlar qo'shimcha ishga tushirish davrlarini talab qiladi, ularni ishga tushirish qiyin.


(11) Seriyali inverterdagi tiristorlar tomonidan to'plangan to'rtburchaklar to'lqinli kuchlanish tufayli du / dt qiymati nisbatan katta va assimilyatsiya davri asosiy rol o'ynaydi, di / dt talabi nisbatan past. Parallel invertorlarda inverter tiristorlari orqali o'tadigan oqim to'rtburchaklar to'lqindir, shuning uchun kattaroq di / dt va pastroq du / dt talab qilinadi.


(12) Seriyali invertorning induksion isitish bobini va inverter quvvati (shu jumladan kanal kondansatkichlari) orasidagi masofa uzoq bo'lsa, chiqish quvvatiga ta'siri kichik bo'ladi. Agar koaksiyal kabellar ishlatilsa yoki spiral simlar iloji boricha yaqinroq joylashtirilsa (bir-biriga o'ralgan yaxshiroq), ta'sir sezilarli emas. Parallel invertorlar uchun induksion isitish batareyasi quvvat manbaiga (ayniqsa, kanal kondansatkichiga) iloji boricha yaqinroq joylashtirilishi kerak, aks holda u quvvat chiqishi va samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradi.


(13) Ketma-ket invertorning induksion lasanidagi kuchlanish va oraliq kondansatkichdagi kuchlanish inverterning chiqish kuchlanishidan Q marta, indüksiyon bobini orqali o'tadigan oqim esa inverterning chiqish oqimiga teng.


Parallel invertorning induksion lasan va bo'shliq kondansatkichidagi kuchlanish inverterning chiqish kuchlanishiga teng, ular orqali o'tadigan oqim esa inverterning chiqish oqimidan Q marta ko'pdir.


Xulosa qilib aytganda, parallel invertorlar va ketma-ket invertorlar (odatda parallel yoki ketma-ket inverter quvvat manbalari deb ataladi) o'zlarining texnik xususiyatlariga va qo'llash sohalariga ega. Sanoat isitish dasturlari nuqtai nazaridan parallel invertorlar eritish, izolyatsiyalash, issiqlik uzatish, induksion isitish va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi, quvvat diapazoni bir necha kilovattdan o'n minglab kilovattgacha. Seriyali invertorlar izolyatsiyalashda va yuqori Q qiymati va yuqori{2}}chastotali induksion isitish dasturlarida eritishda keng qo'llaniladi, bir-ikki pechlar, quvvat diapazoni bir necha kilovattdan bir necha ming kilovattgacha. Hozirgi vaqtda Xitoyning sanoat sohasida ishlatiladigan o'zgaruvchan chastotali quvvat manbalarining 90% dan ortig'i parallel o'zgaruvchan chastotali quvvat manbalari hisoblanadi.

So'rov yuborish

whatsapp

Telefon

Elektron pochta

So'rov