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


Mi a kapcsolat az ellenállás, reaktancia és impedancia között?

Encyclopedia
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 nehéz a feszültségi szint növelése?
Miért nehéz a feszültségi szint növelése?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven hatásfokú elektronikus transzformátor (PET) használja a feszültségi szintet technológiai éretttségének és alkalmazási területeinek kulcsfontosságú mutatójaként. Jelenleg az SST-ek elértek 10 kV és 35 kV feszültségi szintet a középfeszültségű elosztó oldalon, míg a magasfeszültségű átviteli oldalon még mindig laboratóriumi kutatás és prototípus-ellenőrzési fázisban vannak. Az alábbi táblázat egyértelműen illusztrálja a jelenlegi feszültségi szintek
Echo
11/03/2025
Magas- és alacsonyfeszültségű villamosenergia-elosztó rendszerek működtetése és hibakezelése
Magas- és alacsonyfeszültségű villamosenergia-elosztó rendszerek működtetése és hibakezelése
Alapvető összetétel és funkció a körzőkép-felhagyás védésénekA körzőkép-felhagyás védelme olyan védelmi eljárás, amely akkor működik, ha egy hibás elektromos eszköz relévédelme utasítást ad a körzőkép lekapcsolására, de a körzőkép nem működik. A hibás berendezésből származó védelmi utasítási jel és a sikertelen körzőképből származó áramerősség-mérés alapján határozza meg a körzőkép-felhagyást. A védelem ekkor gyors időbeli késleltetésben elkülönítheti a szabványon belüli többi releváns körzőképe
Felix Spark
10/28/2025
Alacsony feszültségű elosztóskámla karbantartási lépései és biztonsági útmutató
Alacsony feszültségű elosztóskámla karbantartási lépései és biztonsági útmutató
Kisfeszültségű elosztó berendezések karbantartási eljárásaA kisfeszültségű elosztó berendezések azokat az infrastruktúrákat jelentik, amelyek átvisznek elektromos energiát egy energiaellátási szobából a végfelhasználói eszközökhöz, általában tartalmazva elosztó tárolókot, kábeleket és vezetékeket. Ahhoz, hogy ezek a berendezések normálisan működjenek, és a felhasználók biztonságát és az energiaellátás minőségét garantálják, rendszeres karbantartás és szervizelés szükséges. Ez a cikk részletesen
Edwiin
10/28/2025
10kV magasspannos kapcsolóállomány karbantartási és javítási elemek
10kV magasspannos kapcsolóállomány karbantartási és javítási elemek
I. Rendszeres karbantartás és ellenőrzés(1) A váltókészülék burkolatának látványos ellenőrzése A burkolatnak nincs torzulása vagy fizikai károsodása. A védőfestéknek nincs súlyos ruggalma, lehullása vagy levágódása. A szekrény biztonságosan van telepítve, a felszíne tiszta, és nincsenek rajta idegen tárgyak. A névjegyek és azonosító címkék rendben vannak, nem esnek le.(2) A váltókészülék működési paramétereinek ellenőrzése A műszer és mérőszámok normál értékeket mutatnak (hasonlítható a tipikus
Edwiin
10/24/2025
Kérés
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