Генерация магнитного резонанса представляет собой скачкообразный процесс, вызванный насыщением железного сердечника при работе или отказе системы. Ферромагнитный резонанс, возникающий в электросети, можно разделить на параллельный феррорезонанс и последовательный феррорезонанс. Основные особенности 1 Для схем с ферромагнитным резонансом схема может иметь более одного стабильного рабочего состояния при одном и том же силовом потенциале. Устойчивое состояние схемы зависит от переходного процесса, вызванного внешними потрясениями.
РЕЗОНАНСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С УСИЛЕНИЕМ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
В каком рабочем состоянии схема устойчива, зависит от переходного процесса, вызванного внешними ударами [10]. Кроме того, потери в контуре также вызывают демпфирование и ограничение резонансного перенапряжения. Когда сопротивление контура больше определенного значения, не будет сильного перенапряжения ферромагнитного резонанса.
Классическим высокочастотным резонансным трансформатором является трансформатор Теслы. Резонансные трансформаторы применяются в радиоэлектронике обычно как части антенных устройств и в силовой электротехнике. Если в резонансном трансформаторе применяется сердечник, то к нему предъявляются определённые требования. Сердечник должен быть не цельный, а разделён на части, и на каждой части находится своя обмотка.
Емкостной трансформатор в БТГ Akula. Резонансный емкосной трансформатор Тесла, на Т2 vid. Вокруг сердечника АА намотана вторичная катушка BB.