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


Mi a kapcsolat az ellenállás, reaktancia és impedancia között?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A reaktancia, az ellenállás és az impedancia közötti kapcsolat

1. Ellenállás

Az ellenállás akadályozza az áram folyását a körben, amely csak az ellenállási tulajdonságokat veszi figyelembe a váltakozóáramú körben. Az ellenállás mértékegysége ohm (Ω), és a számítási képlete a következő:

R= V/I

V jelenti a feszültséget

I jelenti az áramot

Az ellenállás jelen van mind a DC, mind az AC körökben, de az AC körökben csak része az impedancának.

2. Reaktancia

A reaktancia az akadályhatás, amelyet a váltakozóáram okoz a körben, amely induktív reaktanciát és kapacitív reaktanciát tartalmaz. A reaktancia csak az AC körökben létezik, mert az áram változási sebességével van összefüggésben. A reaktancia mértékegysége is ohm (Ω).

Indukált reaktancia (XL) : Az induktivitás által okozott akadály, a képlet:

XL = 2 PI fL

f jelenti a frekvenciát

L az induktivitás értéke

Kapacitív reaktancia (XC) : A kapacitás által okozott blokkoló hatás, a képlet:

XC=1/ (2πfC)

f jelenti a frekvenciát

C a kapacitás értéke


3. Impedancia

Az impedancia a kör teljes akadálya a váltakozóáramnak, amely beleértja az ellenállás és a reaktancia kombinált hatását. Az impedancia egy komplex szám, amely a következőképpen fejezhető ki:

Z=R+jX

R jelenti az ellenállást

X a reaktancia

j egy imaginárius egység.

Az impedancia mértékegysége is ohm (Ω). Az impedancia figyelembe veszi nem csak a körben lévő ellenállást, hanem az induktivitás és a kapacitás hatását is, így az AC körökben az impedancia általában nagyobb, mint a sima ellenállás.

Összegzés

  • Ellenállás: Csak az áramfolyás akadályozó hatását veszi figyelembe, alkalmas DC és AC körökhöz.

  • Reaktancia: csak az AC körökben jelenik meg, beleértve az induktív és kapacitív reaktanciát, amelyeket rendre az induktivitás és a kapacitás okoz.

  • Impedancia: az ellenállás és a reaktancia hatásainak kombinációja, alkalmas az AC körökhöz, jelzi a kör teljes akadályát a váltakozóáramra.

A fenti kapcsolatból látható, hogy az impedancia az ellenállás és a reaktancia kombinált teljesítménye az AC körben, míg a reaktancia az induktivitás és a kapacitás által okozott specifikus hatás. Ezek három fogalom és a közöttük lévő kapcsolatok megértése alapvető fontosságú az AC körök elemzéséhez és tervezéséhez.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültség-szabályozási módok és a terjesztő transzformátorok hatása
Feszültség-kompatibilitási arány és elosztási transzformátor csapásváltó beállításaA feszültség-kompatibilitási arány az áramminőség mérésének egyik fő mutatója. Azonban különböző okokból a csúcs- és alacsonyabb fogyasztási időszakokban a fogyasztás jelentősen eltér, ami az elosztási transzformátorok kimeneti feszültségének ingadozását eredményezi. Ezek a feszültség-ingadozások különböző mértékben negatívan befolyásolják a különböző elektromos berendezések teljesítményét, termelési hatékonyságát
12/23/2025
Magas feszültségű behelyezés kiválasztási szabványai átalakítókhoz
1. A buszolók szerkezeti formái és osztályozásaA buszolók szerkezeti formái és osztályozása az alábbi táblázatban látható: Sorszám Osztályozási jellemző Kategória 1 Fő izoláló szerkezet Kapacitív típusRészegyenesített papír Olajtartalmú papírRészegyenesített papír Nem kapacitív típus GázizolációFolyadékizolációLekvározott rezinÖsszetett izoláció 2 Belső izoláló anyag PorcelánSzilikon gumi 3 Kitöltő anyag a kondenzátormag és a külső izoláló henger kö
12/20/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését