Omówienie wpływu pojemności i indukcyjności na punkt ferrorezonansu napięć i prądów.
Zjawisko ferrorezonansu napięć powstaje w obwodzie złożonym z szeregowo połączonych elementów : nieliniowego dławika i kondensatora.
Zmieniając w sposób ciągły napięcie zasilające zauważamy , że przy pewnej wartości napięcia zasilającego prąd wzrasta skokowo. Dalsze zwiększanie napięcia zasilającego powoduje ciągły wzrost prądu w obwodzie. Przy zmniejszaniu napięcia zasilającego zauważamy , że przy pewnej wartości napięcia następuje skokowe zmniejszenie prądu w obwodzie (jest to inna wartość napięcia niż przy zwiększaniu napięcia zasilającego).
Zjawisko ferrorezonansu prądów powstaje w obwodzie złożonym z równolegle połączonych elementów : nieliniowego dławika i kondensatora. Przy sterowaniu prądowym można zauważyć skok wartości skutecznej napięcia, zaś przy sterowaniu napięciowym obserwuje się łagodny spadek wartości skutecznej prądu w pewnym zakresie zmian wartości napięcia zasilającego.
Zjawisko ferrorezonansu zależy od doboru pojemności i przebiegu charakterystyki |Ui.|=f(|Ii.|). Przy ferrorezonansie napięć dla mniejszej pojemności C skok wartości skutecznej prądu następuje dla niższej wartości napięcia zasilającego. Dla ferrorezonansu prądów przy tej samej wartości napięcia zasilającego prąd osiąga większą wartość dla większej pojemności C
Czym się różni ferrorezonans od zwykłego rezonansu?
Ferrorezonans różni się od zwykłego rezonansu w takich obwodach tym, że zwykły rezonans osiągnąć można za pomocą zmiany parametrów obwodu lub zmiany częstotliwości źródła, a ferrorezonans natomiast osiągnąć można dodatkowo przez zmianę amplitudy wymuszenia.
Zależność indukcyjności od liczby zwojów cewki przedstawia poniższy wzór:
Ln=H*
(ZQ: «S 1
gdzie :
P = Po*Pr \M) - przenikalność
Pr - przenikalność względna
Z\ - liczba zwojów
Możemy stwierdzić , że wraz ze wzrostem liczby zwojów rośnie indukcyjność cewki.
Zjawisko ferrorezonansu wykorzystuje się często w ferrorezonansowych stabilizatorach napięcia.