• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaký je vztah mezi reaktancí, odporom a impedancí?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Vztah mezi reaktancí, odporom a impedancí

1. Odpor

Odpor je překážka pro proud v obvodu, který zohledňuje pouze vlastnosti odpornosti v střídavém obvodu. Jednotkou odporu je ohm (Ω) a jeho výpočetní vzorec je následující:

R= V/I

V je napětí

I je proud

Odpor se vyskytuje jak v stejnosměrných, tak v střídavých obvodech, ale ve střídavých obvodech je pouze částí impedancí.

2. Reaktance

Reaktance je brzdicí efekt způsobený střídavým proudem v obvodu, který se dělí na indukční a kapacitní reaktanci. Reaktance existuje pouze ve střídavých obvodech, protože je spojena s rychlostí změny proudu. Jednotkou reaktance je také ohm (Ω).

Indukční reaktance (XL): Brzdicí efekt způsobený indukcí, vzorec je:

XL = 2 PI fL

f je frekvence

L je hodnota indukce

Kapacitní reaktance (XC): Brzdicí efekt způsobený kapacitou, vzorec je:

XC=1/ (2πfC)

f je frekvence

C je hodnota kapacity


3. Impedance

Impedance je celková překážka obvodu pro střídavý proud, která zahrnuje kombinovaný efekt odporu a reaktance. Impedance je komplexní číslo, vyjádřené jako:

Z=R+jX

R je odpor

X je reaktance

j je imaginární jednotka.

Jednotkou impedance je také ohm (Ω). Impedance zohledňuje nejen odpor v obvodu, ale také vliv indukce a kapacity, takže ve střídavých obvodech je impedance obvykle větší než prostý odpor.

Shrnutí

  • Odpor: Zohledňuje pouze brzdicí efekt proudu, vhodný pro stejnosměrné i střídavé obvody.

  • Reaktance: Nachází se pouze ve střídavých obvodech, zahrnuje indukční a kapacitní reaktanci, způsobenou indukcí a kapacitou, respektive.

  • Impedance: Kombinace efektu odporu a reaktance, vhodná pro střídavé obvody, ukazuje celkovou překážku obvodu pro střídavý proud.

Z výše uvedeného vztahu lze vidět, že impedance je kombinovaný výkon odporu a reaktance ve střídavém obvodu, zatímco reaktance je specifický efekt způsobený indukcí a kapacitou. Pochopení těchto tří konceptů a jejich vztahů je klíčové pro analýzu a návrh střídavých obvodů.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Metody regulace napětí a dopady distribučních transformátorů
Sazba dodržování napětí a nastavení čepu transformátoruSazba dodržování napětí je jedním z hlavních ukazatelů kvality elektrické energie. Avšak z různých důvodů se spotřeba elektřiny v špičkových a mimošpičkových dobách často velmi liší, což způsobuje kolísání výstupního napětí distribučních transformátorů. Tato kolísání napětí negativně ovlivňují výkon, produkční efektivitu a kvalitu produktu různých elektrických zařízení v různém rozsahu. Proto pro zajištění dodržování napětí je jednou z efekt
12/23/2025
Výběrové standardy pro vysokonapěťové trubičky transformátorů
1. Struktura a klasifikace vložekStruktura a klasifikace vložek jsou uvedeny v níže uvedené tabulce: Sériové číslo Klasifikační rys Kategorie 1 Hlavní izolační struktura Kondenzátorský typDutiny impregnované pryskyřicíDutiny impregnované olejem Nekondenzátorský typ Plynová izolaceKapalná izolaceLejné pryskyřiceKompozitní izolace 2 Externí izolační materiál PorcelánSilikónový kaučuk 3 Plnící materiál mezi jádrem kondenzátoru a externím izolačním rukáve
12/20/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu