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


ELI o home de XEO: Que é isto

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Quen é ELI the ICE man?

ELI the ICE man úsase para lembrar a relación entre corrente e voltaxe nun indutor e nun condensador. ELI the ICE man significa que a voltaxe [E] precede a corrente [I] nun inductor [L] (esa é a parte de ELI) e a corrente [I] precede a voltaxe [E] nun condensador [C] (esa é a parte de ICE).

ELI the ICE man é unha regra mnemónica. Isto é, unha técnica de aprendizaxe que axuda á retención da información na memoria humana.

Así, ELI the ICE man axúdanos a lembrar que:

  • ELI: A voltaxe [E] precede a corrente [I] nun circuito inductivo [L]

  • ICE: A corrente [I] precede a voltaxe [E] nun circuito capacitivo [C]

Ou reformulado con máis detalle:

  • Nun circuito inductivo (L), a onda senoidal da voltaxe (E) precede a onda senoidal da corrente (I). ELI dinos que a voltaxe (E) precede ou vai antes da corrente (I) nun inductor (L).

  • Nun circuito capacitivo, a onda senoidal da corrente (I) precede a onda senoidal da voltaxe (E). ICE dinos que a corrente (I) precede ou vai primeiro que a voltaxe (E) nun condensador (C).

Un condensador é un dispositivo que almacena enerxía eléctrica nun campo eléctrico. É un compoñente electrónico pasivo de dous terminais. O efecto dun condensador coñécese como capacitancia.

image.png

Un inductor é un compoñente eléctrico pasivo de dous terminais, tamén coñecido como bobina, estrangulador ou reactor, que almacena enerxía cando a corrente eléctrica fluye a través del nun campo magnético.

image.png

Nun condensador, a voltaxe é directamente proporcional á carga eléctrica nele. Así, a corrente debe preceder a voltaxe en tempo e fase para conducir a carga ás placas do condensador. Isto resulta nun aumento da voltaxe.

image.png
Diagrama fasorial dun condensador

Nun inductor, cando se aplica unha voltaxe, este resiste o cambio de corrente. Esta corrente aumenta lentamente comparada coa voltaxe, polo que se atrasa en fase e tempo.

image.png
Diagrama fasorial dun inductor

A corrente e a voltaxe non alcanzan o seu pico ao mesmo tempo cando os condensadores ou inductores están envolvidos nun circuito AC. A diferenza de fase é dita ser a fracción dun ciclo de diferenza entre os picos expresada en graos.

A diferenza de fase é menor ou igual a 90 graos. É habitual usar o ángulo no que a voltaxe precede a corrente.

Isto leva a unha fase positiva para os circuitos inductivos xa que a corrente se atrasa respecto á voltaxe nun circuito inductivo.

A fase é negativa para un circuito capacitivo xa que a corrente precede á voltaxe. Aquí a regra mnemónica ELI the ICE man axúda a lembrar o signo da fase.

Exemplos de ELI the ICE man

Nun circuito con só un inductor e unha fonte de potencia AC, hai unha diferenza de fase de 90 graos entre a corrente e a voltaxe.

A voltaxe precede a corrente por 90 graos. Este é un exemplo onde ELI é importante e indica que nun inductor (L), a FEM (E) está adiante da corrente (I).

Nun circuito con só un condensador e unha fonte de potencia AC, tamén hai unha diferenza de fase de 90 graos entre a corrente e a voltaxe.

A voltaxe se atrasa respecto á corrente neste caso. Este é un exemplo onde ICE é importante e indica que nun condensador (C), a FEM (E) está detrás da corrente (I).

Fonte: Electrical4u.

Declaración: Respetar o original, artigos boos mérito ser compartidos, se hai infracción por favor contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Estado actual da detección de fallos de aterramento monofásicoA baixa precisión no diagnóstico de fallos de aterramento monofásico en sistemas non eficazmente aterrados atribúese a varios factores: a estrutura variable das redes de distribución (como configuracións en anel e en lazo aberto), os diversos modos de aterramento do sistema (incluíndo sistemas non aterrados, aterrados con bobina de supresión de arco e aterrados de baixa resistencia), a crecente proporción anual de cableado baseado en
Leon
08/01/2025
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
O método de división de frecuencia permite a medida dos parámetros da rede-terra mediante a inxexión dunha corrente de diferente frecuencia no lado delta aberto do transformador de potencial (PT).Este método é aplicable a sistemas non terraos; no entanto, ao medir os parámetros da rede-terra dun sistema no que o punto neutro está terraado a través dunha bobina de supresión de arco, a bobina de supresión de arco debe desconectarse previamente. O seu principio de medida está mostrado na Figura 1.C
Leon
07/25/2025
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
O método de sintonización é adecuado para medir os parámetros de terra de sistemas onde o punto neutro está aterrado mediante unha bobina de supresión de arco, pero non é aplicable a sistemas con punto neutro non aterrado. O seu principio de medida implica inxectar unha señal de corrente cunha frecuencia que varía continuamente desde o lado secundario do Transformador de Potencial (PT), midindo a señal de voltaxe devolvida e identificando a frecuencia de resonancia do sistema.Durante o proceso d
Leon
07/25/2025
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Nun un sistema de aterramento con bobina de supresión de arco, a velocidade de subida da tensión de secuencia cero está fortemente afectada polo valor da resistencia de transición no punto de aterramento. Canto maior é a resistencia de transición no punto de aterramento, máis lenta é a velocidade de subida da tensión de secuencia cero.Nun sistema non aterrado, a resistencia de transición no punto de aterramento prácticamente non ten impacto na velocidade de subida da tensión de secuencia cero.An
Leon
07/24/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía