在串联谐振回路中,如发生铁磁谐振则此时电容电压和电感电压谁大谁小?

如题所述

在串联谐振回路中,当发生谐振时电容和电感上的电压一样大,但它们不是同时一样大小,即当电容的电压升高时电感的电压在降低,是相互交替变化的,对外呈现的电压是不变的。这是一种能量转换现象,即电能转化为磁能,反之又转化过去。
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第1个回答  2011-07-09
如果都是理想元件(即不存在损耗),电容电压和电感电压一样大小且相位正好相反。但这种情况是不存在的。实际上两者的损耗都可以等效为各自的串联电阻,谁的损耗大,电阻压降就大,与谐振电压迭加后的总电压就大,而且相位的改变也较大。
第2个回答  2011-07-09
发生铁磁谐振时,谐振频率较低的话,Uc>UL,如果谐振频率较高的话,UL>Uc
如果铁磁谐振频率和电谐振频率相同的话,Uc=UL本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-09
这个需要分类讨论啊

电路发生串联谐振时为什么输入电压不能太大?
在串联谐振回路中,如发生铁磁谐振则此时电容电压和电感电压谁大谁小? 发生铁磁谐振时,谐振频率较低的话,Uc>UL,如果谐振频率较高的话,UL>Uc 如果铁磁谐振频率和电谐振频率相同的话,Uc=UL

在串联谐振回路中,如发生铁磁谐振则此时电容电压和电感电压谁大谁...
在串联谐振回路中,当发生谐振时电容和电感上的电压一样大,但它们不是同时一样大小,即当电容的电压升高时电感的电压在降低,是相互交替变化的,对外呈现的电压是不变的。这是一种能量转换现象,即电能转化为磁能,反之又转化过去。

RLC串联谐振电路中,当谐振时,电容两端的电压Uc是否会超过电源电压,为什么...
串联谐振时,电路阻抗达到最小值,电流最大,此时电感电压为jw0LI.电容电压是 I \/(jw0C)。w0是谐振频率可见电流变大,他们的电压确实变大了。而且是等幅反相的谐振时,感抗等于容抗,互相抵消,对外相当于纯电阻(阻抗最小),所以电流最大。

铁磁谐振过电压有什么特点?
在正常运行条件下,电感、电容串联回路中感抗大于容抗,由于出现某种因素电感两端电压有所升高,使铁芯饱和,感抗减小,当感抗变得小于容抗的时候,电路相位从感性变为容性,形成相位翻转。这时回路中的电流忽然升高,电容、电感上的压降也突然升高,形成过电压。

实际谐振时电容电压大于电感电压?
理论当然是正确的,你理解的也对。至于实验,你没有给出具体数值,如电容电压比电感电压大多少,不好下结论,只能推测实验和仪表有误差,首先仪表是有误差的,相等的东西测量时不等并且不能确保哪个更大,其次所谓谐振点也可能有偏差,因为这个也是根据测量来手动调整并加人为读数判断的。总之,如果电压差...

为什么串联谐振称为电压谐振?
所以串联谐振又称电压谐振。在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。

电路谐振时,电容的电压可以是电源电压的几倍
外加电压为IR,只要感抗XL、容抗Xc大于电阻R,在XL和Xc上的电压就是IXL,此时就会有IXL\/IR=XL\/R>1的情况。最大可以是电源电压的Q倍。串联谐振:串联谐振电路。串联谐振时等效阻抗最小,阻抗为纯电阻。串联电阻的大小虽然不影响串联谐振电路的固有频率,但有控制和调节谐振时电流和电压幅度的作用。

串联谐振的条件是什么?
在这种情况下,容性电阻最小,电感线圈将积累的能量转移到电容器,然后开始以相反极性的电压进行充电,直到将磁能完全转换为电容并随后转移回来为止。在这些过程中,流经电容器和电感的电流大于整个电路的电流,因此会发生串联谐振(也称为调频串联谐振)。由于电路导体和线圈导体中的能量损耗,电容器中的...

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_百度...
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...

自己制作一个简单的电感高频加热线圈
而对于电容,正好相反,其间的电流永远超前于电压变化。如果将电容与电感构成串联或并联谐振,一个超前,一个滞后,谐振时正好抵消掉。因此电容在这里也叫功率补偿电容。这时从激励源来看,相当于向一个纯阻性负载供电,电流波形与电压波形完全重合,输出最大的有功功率。这就是为什么要采取串(并)补偿电容构成谐振的主要原因...

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