임피던스는 교류 전류의 흐름에 대한 회로의 전체 저항으로, 옴(Ω)으로 측정됩니다. 이에는 저항, 유도 반응, 및 용량 반응이 포함되며, AC 회로 분석에서 중요한 매개변수입니다.
전류 유형
전류 유형을 선택하세요:
- 직류 (DC): 양극에서 음극까지 일정한 흐름
- 교류 (AC): 일정한 주파수로 주기적으로 방향과 진폭이 역전됨
시스템 구성을:
- 단상: 두 개의 도체(상 + 중성)
- 2상: 두 개의 상 도체; 중성이 분배될 수 있음
- 3상: 세 개의 상 도체; 네 개의 선 시스템은 중성이 포함됨
참고: 임피던스는 AC 회로에서만 의미가 있으며, DC에서는 임피던스는 저항과 같습니다.
전압
두 점 사이의 전기 포텐셜 차이.
- 단상: 상-중성 전압 입력
- 2상 또는 3상: 상-상 전압 입력
전류
물질을 통과하는 전하의 흐름으로, 암페어(A)로 측정됩니다.
유효 전력
부하에서 실제로 소비되고 유용한 에너지(예: 열, 움직임)로 변환되는 전력.
단위: 와트(W)
공식:
P = V × I × cosφ
무효 전력
인덕터나 커패시터에서 다른 형태의 에너지로 변환되지 않고 번갈아 가며 흐르는 전력.
단위: 볼트-암페어 리액티브(VAR)
공식:
Q = V × I × sinφ
시산 전력
RMS 전압과 전류의 곱으로, 소스에서 공급된 총 전력을 나타냅니다.
단위: 볼트-암페어(VA)
공식:
S = V × I
전력 인자
유효 전력과 시산 전력의 비율로, 전력 사용 효율을 나타냅니다.
공식:
PF = P / S = cosφ
여기서 φ는 전압과 전류 사이의 위상 각도입니다. 값 범위는 0부터 1까지입니다.
저항
재료 특성, 길이 및 단면적에 따른 전류 흐름의 저항.
단위: 옴(Ω)
공식:
R = ρ × l / A
임피던스 \( Z \)는 다음과 같이 정의됩니다:
Z = V / I
직렬 RLC 회로의 경우:
Z = √(R² + (XL - XC)²)
여기서:
- R: 저항
- XL = 2πfL: 유도 반응
- XC = 1/(2πfC): 용량 반응
- f: 주파수(Hz)
- L: 인덕턴스(H)
- C: 커패시턴스(F)
XL > XC인 경우 회로는 유도적이고, XC > XL인 경우는 용량적입니다.
임피던스는 전력 시스템에서 단락 전류, 전압 강하 및 보호 장치 선택에 영향을 미칩니다
낮은 전력 인자는 선 손실을 증가시킵니다; 무효 전력 보상을 고려하세요
이 도구를 사용하여 측정된 전압과 전류로부터 알려지지 않은 임피던스 값을 역산하세요