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


ELI the ICE man : Qu'est-ce que c'est

Electrical4u
Electrical4u
Champ: Électricité de base
0
China

Qu'est-ce que ELI the ICE man?

ELI the ICE man est utilisé pour se souvenir de la relation entre le courant et la tension dans un inducteur et un condensateur. ELI the ICE man signifie que la tension [E] précède le courant [I] dans un inducteur [L] (c'est la partie ELI) et que le courant [I] précède la tension [E] dans un condensateur [C] (c'est la partie ICE).

ELI the ICE man est une mnémonique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une technique d'apprentissage qui aide à retenir les informations dans la mémoire humaine.

Ainsi, ELI the ICE man nous aide à nous souvenir que :

  • ELI : La tension [E] précède le courant [I] dans un circuit inductif [L]

  • ICE : Le courant [I] précède la tension [E] dans un circuit capacitif [C]

Ou reformulé en plus de détails :

  • Dans un circuit inductif (L), l'onde sinusoïdale de tension (E) précède l'onde sinusoïdale de courant (I). ELI nous indique que la tension (E) précède ou arrive avant le courant (I) dans un inducteur (L).

  • Dans un circuit capacitif, l'onde sinusoïdale de courant (I) précède l'onde sinusoïdale de tension (E). ICE nous indique que le courant (I) précède ou arrive avant la tension (E) dans un condensateur (C).

Un condensateur est un dispositif qui stocke de l'énergie électrique dans un champ électrique. C'est un composant électronique passif à deux bornes. L'effet d'un condensateur est connu sous le nom de capacité.

image.png

Un inducteur est un composant électrique passif à deux bornes, également connu sous le nom de bobine, choke ou réactance, qui stocke de l'énergie lorsque le courant électrique circule à travers lui dans un champ magnétique.

image.png

Dans un condensateur, la tension est directement proportionnelle à la charge électrique qui y est présente. Ainsi, le courant doit précéder la tension en temps et en phase afin de conduire la charge vers les plaques du condensateur. Cela entraîne une augmentation de la tension.

image.png
Diagramme phasor d'un condensateur

Dans un inducteur, lorsqu'une tension est appliquée, il résiste au changement de courant. Ce courant augmente lentement par rapport à la tension, il est donc en retard en phase et en temps.

image.png
Diagramme phasor d'un inducteur

Le courant et la tension n'atteignent pas leur pic en même temps lorsque des condensateurs ou des inducteurs sont impliqués dans un circuit AC. La différence de phase est définie comme la fraction de cycle de différence entre les pics exprimée en degrés.

La différence de phase est inférieure ou égale à 90 degrés. Il est courant d'utiliser l'angle par lequel la tension précède le courant.

Cela conduit à une phase positive pour les circuits inductifs, car le courant est en retard sur la tension dans un circuit inductif.

La phase est négative pour un circuit capacitif, car le courant précède la tension. Ici, la mnémonique ELI the ICE man aide à se souvenir du signe de la phase.

Exemples d'ELI the ICE man

Dans un circuit avec seulement un inducteur et une source de courant alternatif, il y a une différence de phase de 90 degrés entre le courant et la tension.

La tension précède le courant de 90 degrés. C'est un exemple où ELI est important et il indique que dans un inducteur (L), la force électromotrice (E) est en avance sur le courant (I).

Dans un circuit avec seulement un condensateur et une source de courant alternatif, il y a également une différence de phase de 90 degrés entre le courant et la tension.

La tension est en retard sur le courant dans ce cas. C'est un exemple où ICE est important et il indique que dans un condensateur (C), la tension (E) est en retard par rapport au courant (I).

Source : Electrical4u.

Déclaration : Respecter l'original, de bons articles méritent d'être partagés, en cas de violation des droits d'auteur, veuillez contacter pour supprimer.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Quel est l'état actuel et les méthodes de détection des pannes de terre monophasées
Quel est l'état actuel et les méthodes de détection des pannes de terre monophasées
État actuel de la détection des défauts de terre monophasésLa faible précision du diagnostic des défauts de terre monophasés dans les systèmes non efficacement mis à la terre est attribuée à plusieurs facteurs : la structure variable des réseaux de distribution (comme les configurations en boucle et en boucle ouverte), les modes de mise à la terre diversifiés (y compris les systèmes non mis à la terre, mis à la terre par bobine d'extinction d'arc, et mis à la terre à basse résistance), le ratio
Leon
08/01/2025
Méthode de division de fréquence pour mesurer les paramètres d'isolation réseau-terre
Méthode de division de fréquence pour mesurer les paramètres d'isolation réseau-terre
La méthode de division de fréquence permet de mesurer les paramètres réseau-terre en injectant un signal courant d'une fréquence différente du côté delta ouvert du transformateur de tension (PT).Cette méthode est applicable aux systèmes non mis à la terre ; cependant, lors de la mesure des paramètres réseau-terre d'un système où le point neutre est mis à la terre via une bobine d'extinction d'arc, cette dernière doit être déconnectée au préalable. Son principe de mesure est illustré à la Figure
Leon
07/25/2025
Méthode d'ajustement pour la mesure des paramètres de terre des systèmes de terre à bobine d'extinction d'arc
Méthode d'ajustement pour la mesure des paramètres de terre des systèmes de terre à bobine d'extinction d'arc
La méthode d'accord est adaptée pour mesurer les paramètres de terre des systèmes dont le point neutre est mis à la terre via une bobine d'extinction d'arc, mais elle n'est pas applicable aux systèmes avec un point neutre non mis à la terre. Son principe de mesure consiste à injecter un signal de courant de fréquence variable du côté secondaire du transformateur de tension (PT), à mesurer le signal de tension retourné et à identifier la fréquence de résonance du système.Lors du balayage en fréqu
Leon
07/25/2025
Impact de la résistance de mise à la terre sur l'augmentation de la tension de séquence nulle dans différents systèmes de mise à la terre
Impact de la résistance de mise à la terre sur l'augmentation de la tension de séquence nulle dans différents systèmes de mise à la terre
Dans un système de mise à la terre par bobine d'extinction d'arc, la vitesse de montée de la tension de séquence nulle est grandement affectée par la valeur de la résistance de transition au point de mise à la terre. Plus la résistance de transition au point de mise à la terre est grande, plus la vitesse de montée de la tension de séquence nulle est lente.Dans un système non mis à la terre, la résistance de transition au point de mise à la terre n'a pratiquement aucun impact sur la vitesse de mo
Leon
07/24/2025
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie