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


ELI the ICE man: คืออะไร

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ELI the ICE man คืออะไร

ELI the ICE man ใช้เพื่อจำความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้า และ แรงดันไฟฟ้า ใน ตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุ ELI the ICE man หมายถึงแรงดัน [E] นำหน้ากระแสไฟฟ้า [I] ในตัวเหนี่ยวนำ [L] (นั่นคือส่วน ELI) และกระแสไฟฟ้า [I] นำหน้าแรงดัน [E] ในตัวเก็บประจุ [C] (นั่นคือส่วน ICE)

ELI the ICE man เป็นคำย่อที่ช่วยในการจำข้อมูลให้คงอยู่ในความทรงจำของมนุษย์

ดังนั้น ELI the ICE man ช่วยให้เราจำได้ว่า:

  • ELI: แรงดัน [E] นำหน้ากระแสไฟฟ้า [I] ในวงจรเหนี่ยวนำ [L]

  • ICE: กระแสไฟฟ้า [I] นำหน้าแรงดัน [E] ในวงจรเก็บประจุ [C]

หรือกล่าวอีกทางหนึ่ง:

  • ในวงจรเหนี่ยวนำ (L) คลื่นไซน์ของแรงดัน (E) นำหน้าคลื่นไซน์ของกระแสไฟฟ้า (I) ELI บอกว่าแรงดัน (E) นำหน้าหรือมาเสียก่อนกระแสไฟฟ้า (I) ในตัวเหนี่ยวนำ (L)

  • ในวงจรเก็บประจุ คลื่นไซน์ของกระแสไฟฟ้า (I) นำหน้าคลื่นไซน์ของแรงดัน (E) ICE บอกว่ากระแสไฟฟ้า (I) นำหน้าหรือมาเสียก่อนแรงดัน (E) ในตัวเก็บประจุ (C)

ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า มันเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟสองขา ผลของตัวเก็บประจุเรียกว่าความจุไฟฟ้า

image.png

ตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟสองขา ที่รู้จักกันว่าคอยล์ คอค หรือรีแอคเตอร์ ที่เก็บพลังงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในสนามแม่เหล็ก

image.png

ในตัวเก็บประจุ แรงดันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ประจุไฟฟ้า บนตัวเก็บประจุ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าจะต้องนำหน้าแรงดันในเวลาและเฟส เพื่อทำการนำประจุไปยังแผ่นเก็บประจุ ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้น

image.png
แผนภาพเฟสของตัวเก็บประจุ

ในตัวเหนี่ยวนำ เมื่อมีแรงดันถูกนำไปใช้ มันจะต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นช้ากว่าแรงดัน ดังนั้นมันจะตามหลังในเฟสและเวลา

image.png
แผนภาพเฟสของตัวเหนี่ยวนำ

กระแสไฟฟ้าและแรงดันไม่ได้สูงสุดในเวลาเดียวกันเมื่อมีตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำในวงจร AC ความแตกต่างของเฟสจะเป็นเศษของวงจรที่แตกต่างกันระหว่างสูงสุดแสดงเป็นองศา

ความแตกต่างของเฟสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 องศา มักจะใช้มุมที่แรงดันนำหน้ากระแสไฟฟ้า

นี่ทำให้มีเฟสบวกสำหรับวงจรเหนี่ยวนำ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตามหลังแรงดันในวงจรเหนี่ยวนำ

เฟสนั้นเป็นลบสำหรับวงจรเก็บประจุ เนื่องจากกระแสไฟฟ้านำหน้าแรงดัน ที่นี่คำย่อ ELI the ICE man ช่วยในการจำเครื่องหมายของเฟส

ตัวอย่าง ELI the ICE man

ในวงจรที่มีเพียงตัวเหนี่ยวนำและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า AC จะมีความแตกต่างของเฟส 90 องศาระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดัน

แรงดันนำหน้ากระแสไฟฟ้า 90 องศา นี่เป็นตัวอย่างที่ ELI มีความสำคัญและบอกว่าในตัวเหนี่ยวนำ (L) แรงดันไฟฟ้า EMF (E) นำหน้ากระแสไฟฟ้า (I)

ในวงจรที่มีเพียงตัวเก็บประจุและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า AC จะมีความแตกต่างของเฟส 90 องศาระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันเช่นกัน

แรงดันตามหลังกระแสไฟฟ้าในกรณีนี้ นี่เป็นตัวอย่างที่ ICE มีความสำคัญและบอกว่าในตัวเก็บประจุ (C) แรงดันไฟฟ้า EMF (E) ตามหลังกระแสไฟฟ้า (I)

แหล่งที่มา: Electrical4u.

คำแถลง: เคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดีควรแบ่งปัน, หากละเมิดสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันของการตรวจจับความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวความแม่นยำที่ต่ำในการวินิจฉัยความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวในระบบที่ไม่ได้ต่อกราวน์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย: โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลาย (เช่น แบบวงจรป้อนกลับและแบบวงจรเปิด), รูปแบบการต่อกราวน์ของระบบที่แตกต่างกัน (รวมถึงไม่ได้ต่อกราวน์, ต่อกราวน์ด้วยขดลวดลดแรงดันอาร์ค, และต่อกราวน์ด้วยความต้านทานต่ำ), อัตราส่วนประจำปีที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลหรือสายผสมระหว่างอากาศและเคเบิล, และประเภทความผิดปกติที่ซับซ้อน
Leon
08/01/2025
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่ช่วยให้สามารถวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินโดยการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันเข้าไปในด้านเปิดของ delta ของหม้อแปลงแรงดัน (PT)วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินอย่างไรก็ตามเมื่อทำการวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินของระบบที่จุดกลางต่อลงดินผ่านคอยล์ป้องกันอาร์ค ต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อคอยล์ป้องกันอาร์คออกจากการทำงานก่อน การวัดหลักการของมันแสดงในรูปที่ 1ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจากด้านเปิดของ delta ของ PT จะเกิดกระแสศูนย์ลำด
Leon
07/25/2025
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งนี้เหมาะสมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ภาคพื้นดินของระบบที่จุดกลางถูกต่อผ่านคอยล์ขจัดอาร์ก แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อลงดิน หลักการวัดคือการฉีดสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากด้านรองของ Potential Transformer (PT) วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา และระบุความถี่เรโซแนนซ์ของระบบในระหว่างกระบวนการสแกนความถี่ สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ฉีดเข้าไปแต่ละอันจะสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา โดยอาศัยค่านี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์ฉนวนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ความจุภ
Leon
07/25/2025
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ในระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ยิ่งใหญ่เท่าใด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์จะช้าลงเท่านั้นในระบบไม่มีการต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์มีผลกระทบเกือบไม่มีต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์การวิเคราะห์จำลอง: ระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์กในการจำลองแบบระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก การวิเคราะห์อิทธิพลต่ออัตราการ
Leon
07/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่