开关电源谐振电压与什么有关(开关电源谐振电容选取)

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开关电源的的输出电压不稳定由什么因素造成?

电源内部元件老化:开关电源中的电容、电阻、电感等元件在长时间工作后可能老化或故障,导致输出电压下降。部分元件温度过高:长时间工作会导致开关电源内部部分元件温度过高,进而影响元件的性能,导致输出电压下降。

你现在出现的这个问题,要先检查出是属于电源本身的问题,还是负载的问题。

第一种就是输入该开关电源的电压范围超过了它本身变换器维持的输出条件过高或者过低,这种情况会出现电压不稳定,你可以检查电路是否输出稳定,如果稳定那就需要调整变压器的设计了。

⑵负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。⑶开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。

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并联谐振时电路中电压、电流的关系是怎样的?

1、电流与电压相位相同,电路呈电阻性。串联阻抗最小,电流最大。电感端电压与电容端电压大小相等,相位相反,互相补偿,电阻端 电压等于电源电压。

2、谐振时,电路中电流最大,且与外加电压同相。谐振时,电感与电容两端电压相等,且相位相反。谐振时,阻抗最小且为纯电阻。串联时,电流只有一个回路,电流大小等于回路电压除以阻抗。电流不可能大于电源输出电流(等于该电流)。

3、就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电感及电容所组成的串联电路,内,当容抗XC=感抗XL相等时,即发生串联谐振,此时电路中的电压U与电流I的相位相同。

4、并联谐振时的电感、电容、电阻,总阻抗小,只相当于电阻的值,电路电压正常或下降,电流通过比较方便;又由于并联的电容、电阻相互充放电,使原电路的电流与充放电的电流相叠加,产生高电流。所以是过电流。

电力系统中哪些情况会产生高频谐振?

1、中性点非有效接地系统;非线性电感元件和电容元件组成振荡回路。

2、通常情况下高频谐振在空母线合闸的激发条件下产生,但有时变电站出线很短也可能发生。

3、电力系统中存在各种非线性元件。当电网中存在某些设备和负荷具有非线性特性时,所加电压与产生的电流不成线性关系,造成电力系统的正弦波形畸变,出现高次谐波,即产生谐波电流和电压。

电流谐振与电压谐振的原理是什么

如果改变电路元件的参数值或调节电源的频率,可使电路的电压与电流同相,使电路的阻抗呈现电阻的性质,处在这种状态下的电路称为谐振。 根据电路的不同连接形式,谐振现象可分为串联谐振和并联谐振。

谐振的实质是电容中的电场能与电感中的磁场能相互转换,此增彼减,完全补偿。电场能和磁场能的总和时刻保持不变,电源不必与电容或电感往返转换能量,只需供给电路中电阻所消耗的电能。其动力学方程式是F=-kx。

谐振电路在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。

说明电力系统谐振过电压的产生原因它可以根据什么来分类?分为几类_百...

谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激发产生,根据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易产生基波谐振;当发生单相接地时易产生分频谐振,特别是单相接地突然消失(如拉路)时易激发谐振。

过电压 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器 )和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有 非线性电感 元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。

(3)操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此 ,330KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。

谐振分以下几种:(1)线性谐振过电压;(2)铁磁谐振过电压;(3)参数谐振过电压。限制措施主要有:(1)提高开关动作的同期性。

是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。

电力系统谐振过电压分为:线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

为什么电路发生谐振时电压会高于电源电压?

1、电路发生串联谐振时,电容上的电压和电感上的电压大小相等,方向相反,所有电源电压(或信号源电压相当于全部加在了电路的等效串联电阻上了。这个等效电阻越小,电路里的总电流就越大。

2、因为谐振嘛,阻抗接近零,电流会很大,而电感 感抗 和电容 容抗 还是较大,它们的电压=乘以感抗*电流,所以很大。电源电压只是他们的差值(相位相反),就像1=100-99。

3、电感和电容有能量储存的功能,当电路谐振时,实际是电感和电容不断储存能量再释放能量的过程,当释放能量和原电源能量叠加时电压就会增高。

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