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


Ĉu la voltaĝoj de du malsamaj elektraj fluoj el AC fonto aldoniĝos?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Ĉu la voltajxo de du malsamaj kurantoj el AC fonto simple aldoniĝos?


La voltajxoj de du malsamaj kurantoj el AC (Alternanta Kuranto) fonto ne simple aldoniĝas en la maniero kiu povus esti atendata ĉe DC (Direkta Kuranto) fontoj. Por kompreni proksime, estas grave konsideri kiel voltajxo kaj kuranto kondutas en AC cirkvitoj.


Ĉefaj Konceptoj en AC Cirkvitoj


Impedanco (Z): En AC cirkvitoj, impedanco estas la mezuro de la tuta kontraŭstaro kiun cirkvito prezentas al kuranto pro la prezento de rezisto (R), induktanco (L), kaj kapacitenco (C). Impedanco estas kompleksa kvanto, kiu inkluzivas ambaŭ grandon kaj fazan angulon.


Faza Rilato: En AC cirkvitoj, la voltajxo kaj kuranto povas esti for de fazo pro la prezento de reaktaj komponentoj kiel indiktoj kaj kapacitoroj. Ĉi tiu faza diferenco estas kritika konsiderante la konduton de voltajxo kaj kuranto.


Vektoraj Aldonoj: Malsimile al DC cirkvitoj, kie voltajx-faloj tra komponentoj povas esti aldonitaj algebra, en AC cirkvitoj, voltajx-faloj devas esti aldonitaj vektore ĉar ili povas esti for de fazo.


Rilatoj Inter Voltajxo kaj Kuranto


En AC cirkvito, la rilato inter voltajxo (V), kuranto (I), kaj impedanco (Z) estas donita per:


V=IZ


Ĉi tie, V, I, kaj Z estas ĉiuj fazoroj, kiuj inkluzivas ambaŭ grandon kaj fazinformon.


Du Malsamaj Kurantoj El AC Fonto


Konsideru scenaron kie du malsamaj kurantoj (I1 kaj I2) estas eltirataj el AC fonto. Ĉiu kuranto havos sian propran impedancon (Z1 kaj Z2) kaj asocian voltajxon (V1 kaj V2):


V1=I1Z

V2=I2Z


Se ĉi tiuj kurantoj fluas tra malsamaj partoj de la sama cirkvito aŭ malsamaj branĉoj en paralelo, la voltajxoj tra ĉiu branĉo (V1 kaj V2) ne simple aldoniĝas. Anstataŭe, la tuta voltajxo tra la tuta cirkvito dependas de la konfiguro de la cirkvito kaj la fazaj rilatoj inter la kurantoj kaj voltajxoj.


Paralela Konekto


Se la du kurantoj (I1 kaj I2) fluas tra malsamaj branĉoj en paralelo, la voltajxoj tra ĉiu branĉo estos samaj ĉar ili kunhavas komunan nodon:

 

V1=V2=V


En ĉi tiu okazo, la tuta kuranto (I totala) estas la sumo de la individuaj kurantoj:


I totala=I1+I2


Serieca Konekto


Se la du kurantoj (I1 kaj I2) fluas tra malsamaj komponentoj en serie, la tuta voltajxo tra la seria kombino estos la vektora sumo de la individuaj voltajxoj:


V totala=V1+V2


Tamen, ĉar V1 kaj V2 estas fazoroj, la aldono devas konsideri la fazdiferencon:

 

f60969a1284531b1e6475bdc0dccd619.jpeg

 

θ estas la fazangulo inter V1 kaj V2


Resumo


Por resumi, la voltajxoj de du malsamaj kurantoj el AC fonto ne simple aldoniĝas ĉar:


  • Fazaj Diferencoj: Voltajxoj en AC cirkvitoj devas esti konsideritaj kun respekto al fazaj diferencoj.


  • Kompleksaj Impedancoj: Impedancoj enkluzivas ambaŭ grandon kaj fazon, afektante la rilaton inter voltajxo kaj kuranto.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Elektromagnetoj kontraŭ Permanenta Magnetaro | Klare Elpriskribitaj Ĉefaj Diferencoj
Elektromagnetoj kontraŭ Permanenta Magnetaro | Klare Elpriskribitaj Ĉefaj Diferencoj
Elektromagnetoj kontraŭ Permanaj Magnetoj: Komprendado de la Ĉefaj DiferencojElektromagnetoj kaj permanaj magnetoj estas la du primaraj specoj de materialoj, kiuj posedas magnetajn ecojn. Kvankam ambaŭ generas magnetajn kampojn, ili fundamentale diferencas en la maniero, kiel tiuj kampoj estas produktitaj.Elektromagneto generas magnetan kampon nur kiam elektra fluo pasas tra ĝi. Kontraste, permana magneto inherentegene produtas sian propran daŭran magnetan kampon post tio, ke ĝi estas magnetigit
Edwiin
08/26/2025
Laboranta Voltado Elstarigita: Difino Importanco kaj Efiko sur Energiotransdonon
Laboranta Voltado Elstarigita: Difino Importanco kaj Efiko sur Energiotransdonon
Labora VoltagecoLa termino "labora voltageco" rilatas al la maksimuma voltageco, kiun aparato povas toleri sen subiri damaĝon aŭ bruli, dum certigante la fidon, sekurecon kaj pravan funkciadon de la aparato kaj asociaj cirkvitoj.Por longdistanca energotransdonado, la uzo de alta voltageco estas avantaĝa. En AC-sistemoj, teni la ŝargan faktoron tiom proksime al unu kiel eble estas ankaŭ ekonomie necesa. Praktike, fortaj kurantoj estas pli malfacilaj trakti ol altaj voltagecoj.Pli altaj transdonaj
Encyclopedia
07/26/2025
Kio estas Pura Resistanca AC-Ĉirkaŭvojo?
Kio estas Pura Resistanca AC-Ĉirkaŭvojo?
Pura Resista AC-ĉirkuitoĈirkuito enhavanta nur puran reziston R (en ohmoj) en AC-sistemo estas difinita kiel Pura Resista AC-ĉirkuito, sen induktanco kaj kapacitanco. Alternanta kurento kaj voltajo en tia ĉirkuito oscilas duflanke, generante sinusan ondon (sinusforman ondformon). En ĉi tiu konfiguro, la potenco estas dissendita de la rezistoro, kun voltajo kaj kurento perfekte en fazo—ambau atingas siajn maksimumajn valorojn samtempe. Kiel pasiva komponanto, la rezistoro ne generas nek konsumas
Edwiin
06/02/2025
Kio estas Pura Kondensatora Cirkvito?
Kio estas Pura Kondensatora Cirkvito?
Pura Kondensatora CirkvoCirkvo konsistanta nur el pura kondensatoro kun kapaciteco C (mezurata en faradoj) estas nomita Pura Kondensatora Cirkvo. Kondensatoroj deponeas elektran energion en elektra kampo, karakterizilo konata kiel kapaciteco (alternativa esprimo estas "kondensilo"). Strukturan, kondensatoro konsistas el du konduktaj platoj disigitaj per dielektra medio—komunaj dielektraj materialoj inkluzivas glason, paperon, mikon, kaj oksidajn stratojn. En ideala AC kondensatora cirkvo, la kur
Edwiin
06/02/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson