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


ELI el home de gel: Què és això

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és ELI the ICE man?

ELI the ICE man s'utilitza per recordar la relació entre corrent i voltatge en un inductor i un capacitor. ELI the ICE man significa que el voltatge [E] precedeix al corrent [I] en un inductor [L] (això és la part ELI) i que el corrent [I] precedeix al voltatge [E] en un capacitor [C] (això és la part ICE).

ELI the ICE man és una regla mnemotècnica. És a dir, és una tècnica d'aprenentatge que ajuda a retindre informació en la memòria humana.

Així, doncs, ELI the ICE man ens ajuda a recordar que:

  • ELI: El voltatge [E] precedeix al corrent [I] en un circuit inductiu [L]

  • ICE: El corrent [I] precedeix al voltatge [E] en un circuit capacitatiu [C]

O expressat amb més detall:

  • En un circuit inductiu (L), la sinusoide de voltatge (E) precedeix la sinusoide de corrent (I). ELI ens diu que el voltatge (E) precedeix o ve abans del corrent (I) en un inductor (L).

  • En un circuit capacitatiu, la sinusoide de corrent (I) precedeix la sinusoide de voltatge (E). ICE ens diu que el corrent (I) precedeix o ve abans del voltatge (E) en un capacitor (C).

Un capacitor és un dispositiu que emmagatzema energia elèctrica en un camp elèctric. És un component electrònic passiu de dos terminals. L'efecte d'un capacitor es coneix com a capacitància.

image.png

Un inductor és un component elèctric passiu de dos terminals, també conegut com a bobina, estrangulador o reactor, que emmagatzema energia quan el corrent elèctric flueix a través seu en un camp magnètic.

image.png

En un capacitor, el voltatge és directament proporcional a la càrrega elèctrica que hi ha. Per tant, el corrent ha de precedir el voltatge en temps i fase per a poder conduir la càrrega cap a les plaques del capacitor. Això resulta en un augment del voltatge.

image.png
Diagrama fasor d'un capacitor

En un inductor, quan es potencia un voltatge, aquest resisteix el canvi de corrent. Aquest corrent augmenta lentament més que el voltatge, per tant, queda en retard en fase i temps.

image.png
Diagrama fasor d'un inductor

El corrent i el voltatge no arriben al màxim al mateix temps quan hi ha capacitors o inductors en un circuit AC. La diferència de fase es diu que és la fracció d'un cicle de diferència entre els màxims expressada en graus.

La diferència de fase és menor o igual a 90 graus. És habitual utilitzar l'angle pel qual el voltatge precedeix el corrent.

Això porta a una fase positiva per als circuits inductius ja que el corrent queda en retard respecte al voltatge en un circuit inductiu.

La fase és negativa per a un circuit capacitatiu ja que el corrent precedeix el voltatge. Aquí, la regla mnemotècnica ELI the ICE man ajuda a recordar el signe de la fase.

Exemples d'ELI the ICE man

En un circuit amb només un inductor i una font d'energia AC, hi ha una diferència de fase de 90 graus entre el corrent i el voltatge.

El voltatge precedeix el corrent en 90 graus. Això és un exemple on ELI és important i ens diu que en un inductor (L), la FEM (E) està davant del corrent (I).

En un circuit amb només un capacitor i una font d'energia AC, també hi ha una diferència de fase de 90 graus entre el corrent i el voltatge.

En aquest cas, el voltatge queda en retard respecte al corrent. Això és un exemple on ICE és important i ens diu que en un capacitor (C), la FEM (E) està darrere del corrent (I).

Font: Electrical4u.

Declaració: Respecta l'original, els bons articles meriteixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quin és l’estat actual i els mètodes de detecció dels errors de connexió a terra en una fase sola
Quin és l’estat actual i els mètodes de detecció dels errors de connexió a terra en una fase sola
Estat actual de la detecció d'errors de connexió a terra en monofàsicaLa baixa precisió en la diagnòstic d'errors de connexió a terra en monofàsica en sistemes no eficientment connectats a terra es atribueix a diversos factors: l'estructura variable de les xarxes de distribució (com configuracions amb bucle i obertes), diverses modes de connexió a terra del sistema (incloent-hi no connectat a terra, connectat a terra amb bobina de supressió d'arc, i connectat a terra amb baixa resistència), el c
Leon
08/01/2025
Mètode de divisió de freqüència per a mesurar els paràmetres d'aislament de la xarxa a terra
Mètode de divisió de freqüència per a mesurar els paràmetres d'aislament de la xarxa a terra
El mètode de divisió de freqüència permet la mesura dels paràmetres de la xarxa a terra injectant un senyal de corrent d'una freqüència diferent al costat delta obert del transformador de tensió (PT).Aquest mètode és aplicable als sistemes sense aterrament; no obstant això, quan es mesuren els paràmetres de la xarxa a terra d'un sistema on el punt neutre està aterrat mitjançant una bobina de supressió d'arc, la bobina de supressió d'arc ha de ser desconnectada de l'operació prèviament. El seu pr
Leon
07/25/2025
Mètode de regulació per a la mesura dels paràmetres de terra dels sistemes connectats a terra amb bobina d'extinció d'arc
Mètode de regulació per a la mesura dels paràmetres de terra dels sistemes connectats a terra amb bobina d'extinció d'arc
El mètode de sintonització és adequat per a mesurar els paràmetres de terra dels sistemes on el punt neutre està connectat a terra mitjançant una bobina de supressió d'arc, però no és aplicable als sistemes amb punt neutre sense connectar a terra. El seu principi de mesura implica injectar un senyal de corrent amb freqüència variable des del costat secundari del Transformador de Potencial (PT), mesurant el senyal de tensió retornat i identificant la freqüència resonant del sistema.Durant el proc
Leon
07/25/2025
Impacte de la resistència de terra sobre l'augment de tensió de seqüència zero en diferents sistemes de terra
Impacte de la resistència de terra sobre l'augment de tensió de seqüència zero en diferents sistemes de terra
En un sistema de terra amb bobina d'extinció d'arc, la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero es veu molt afectada pel valor de la resistència de transició al punt de terra. Quan la resistència de transició al punt de terra és més gran, la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero és més lenta.En un sistema sense terra, la resistència de transició al punt de terra no té gaire impacte en la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero.Anàlisi per Simulació: Sistema de T
Leon
07/24/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat