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


Reaktivlik, qarshilik va impedans orasidagi munosabat nima?

Encyclopedia
Maydon: Энциклопедия
0
China

Реактивлық индуктивност, сопротивление және импеданс арасындаги байланыш

1. Сопротивление

Сопротивление - цепьде электр токтың өткізілуіне қарама-қарсы күш, бұл алгашқыда AC цептерде ғана есептеледі. Сопротивленің өлшем бірлігі ом (Ω) болып табылады, оның есептеу формуласы мынадай:

R= V/I

V - напряжение

I - ток

Сопротивление DC және AC цептерде бар, бірақ AC цептерде бұл импеданстың бір бөлігі ғана.

2. Реактивлық индуктивность

Реактивлық индуктивность - цепьде өзара алмастырылған токтардың пайда келетін басқыру эффектісі, бұл индуктивті және конденсаторлық реактивтік индуктивності бөліп отырады. Реактивлық индуктивность тек AC цептерде гана бар, себебі ол токтың өзгеру жылдамдығына байланысты. Реактивлық индуктивтің өлшем бірлігі да ом (Ω).

Индуктивті реактивтік индуктивность (XL): Индуктивтіктің пайда келетін басқыру, формуласы мынадай:

XL = 2 PI fL

f - частота

L - индуктивтік мән

Конденсаторлық реактивтік индуктивность (XC): Конденсаторлықтың пайда келетін басқыру, формуласы мынадай:

XC=1/ (2πfC)

f - частота

C - конденсаторлық мән


3. Импеданс

Импеданс - цепьде өзара алмастырылған токтарға қарама-қарсы күш, бұл сопротивление мен реактивтік индуктивтің біріктірген нәтижесі. Импеданс - комплекс сан, оны мынадай түрде жазуға болады:

Z=R+jX

R - сопротивление

X - реактивтік индуктивность

j - мнимая единица.

Импеданс өлшем бірлігі да ом (Ω). Импеданс цептегі сопротивление, индуктивтік және конденсаторлық мәндердің тағы әсерін де есептеумен, сондықтан AC цептерде импеданс адатта жалпы сопротивленің нәтижесінен деуірек болады.

Жалпылау

  • Сопротивление: тек токтың өткізілуіне қарама-қарсы күшін ғана есептеу, DC және AC цептерге қолданылады.

  • Реактивтік индуктивность: тек AC цептерде гана бар, индуктивтік және конденсаторлық реактивтік индуктивностьлерден тұрады, соғысқа және конденсаторлыққа байланысты пайда болады.

  • Импеданс: сопротивление және реактивтік индуктивтің біріктірген нәтижесі, AC цептерге қолданылады, цептің өзара алмастырылған токтарға қарама-қарсы күшін білдіреді.

Бұл байланыстардан импеданс - AC цептерде сопротивление мен реактивтік индуктивтің біріктірген нәтижесі, ал реактивтік индуктивность - индуктивтік және конденсаторлықтың конкретті әсерінен пайда болады. Бұл үш концепция және олардың байланыстарын түсіну - AC цептерді талдау және құру үшін маңызды.


Авторга сўров ва қўлланма беринг!

Tavsiya etilgan

Nega qanday sababdan transformatorning markazi faqat bitta nuqtada grounding qilinishi kerak? Bir nechta nuqtalik grounding emasmi ko'proq ishonchli bo'ladimi?
Transformerning markasi nima sababdan qurilishiga muhtoj?Ishlash jarayonida, transformerning markasi, shu bilan birga markani va spirlarini qamrab turuvchi metall konstruksiyalar, qismlar va komponentlar guvohlikli elektr maydoni ichida joylashgan. Bu elektr maydonining ta'siri ostida ular yer nisbatan nisbiy aniq potentsialni o'zlashtiradi. Agar marka qurilmagan bo'lsa, marka va qurilgan qamrab turuvchi konstruksiyalar va rezervuar orasida potentsial farqi bo'lib qolishi mumkin, bu esa bevosita
01/29/2026
Transformer Noytral Tarmoqlanishini Tushunish
I. Noytral nuqta nima?Transformatorlarda va generatorlarda noytral nuqta - bu o‘zgaruvchidan har bir tashqi terminalga qadar mutlaq voltaj teng bo'lgan qatordan xususiy nuqta. Quyidagi diagrammadagi O nuqtasi noytral nuqtani ifodalaydi.II. Noytral nuqtaga qanday qilib zamin beriladi?Uch fazali AC elektr tarmog‘idagi noytral nuqta va erkin maydon orasidagi elektr tarmoqlanish usuli noytral zaminlanish usuli deb ataladi. Bu zaminlanish usuli to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta'sir etadi:Elektr tarmog‘ining xavf
01/29/2026
Boshqaruvchi transformatorlarning elektr kuchlanishi tuzilishini qoidalari va ta'sirini
Boshqaruvchi oʻlchovning moslashish darajasi va taqsimlovchi transformatorning bosqichli oʻzgaruvchisiBoshqaruvchi oʻlchovning moslashish darajasi elektr energiyasining sifatini oʻlchash uchun asosiy koʻrsatkichlardan biridir. Ammo turli sabablar tufayli, qimmat va arzon soatlarda elektr energiyasining ishlatilishi katta farqlanadi, bu esa taqsimlovchi transformatorlardan chiqadigan oʻlchovni oʻzgarishga ajratadi. Bu oʻlchov oʻzgarishlari turli elektr jihozlarning ishlash xususiyatlari, ishlab c
12/23/2025
Kuchuk kuchli transformatorlar uchun yuqori voltajli bushing tanlov standartlari
1. Kleykalarning struktura shakllari va klassifikatsiyasiKleykalarning struktura shakllari va klassifikatsiyasi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan: Seriyal raqami Klassifikatsiya xususiyati Toifasi 1 Asosiy izolyatsiya tuzilishi Kondensatorli toifasi Resinaga qatnagan qog'ozYog'ga qatnagan qog'oz Kondensatorli emas toifasi Gaz izolyatsiyasiSuyuqlik izolyatsiyasiLeyka rezinaKompozit izolyatsiya 2 Tashqi izolyatsiya materiali FayansSilikon gumiya 3 Konden
12/20/2025
So'rov
+86
Faylni yuklash uchun bosing
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun