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


Admittancia: Miben különbözik? (Képlet és Admittancia vs. Impedancia)

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mit az Admitancia

Mit az Admitancia?

Az admitancia olyan mérőszám, amely azt mutatja, hogy egy áramkör vagy eszköz milyen könnyen enged át rajta az áramot. Az admitancia az impedancia reciprok (inverze), hasonlóan ahhoz, ahogy a vezetékenység és az ellenállás kapcsolódik. Az SI egység az admitancia számítására a siemens (jele S).

A fenti definíció ismétlése érdekében nézzük meg néhány fontos fogalmat, ami az admitancia témájához kapcsolódik. Mindannyian tudjuk, hogy az ellenállás (R) csak nagysága van, de nincs fázisa. Ezt úgy mondhatjuk, hogy az áram folyásának ellenállása.

Egy AC áramkörben, az ellenállás mellett két további akadályozó mechanizmust (induktor és kapacitor) kell figyelembe venni. Ezért bevezetik az impedancia fogalmát, amely ugyanúgy akadályozza az áram folyását, mint az ellenállás, de mind nagyság, mind fázis információt tartalmaz. Valós része az ellenállás, képzetes része pedig a reaktancia, ami az akadályozó mechanizmusokból ered.

Az admitancia az impedancia inverze (reciproka). Tehát az impedancia ellentétes funkciója. Más szóval, az admitancia annak mérőszáma, hogy mennyire enged át az áramkör vagy az eszköz áramot. Az admitancia továbbá a polarizáció hatását is méri, és siemens vagy mho-ban mérik. Oliver Heaviside bevezette ezt 1887. decemberben.

Az Admitancia Létrehozása az Impedanciából

Az impedancia valós (ellenállás) és képzetes (reaktancia) részből áll. Az impedancia jele Z, az admitancia jele Y.

Az admitancia is komplex szám, mint az impedancia, amelynek valós része a vezetékenység (G) és képzetes része a suszeptancia (B).

(negatív a kapacitív suszeptancia és pozitív az induktív suszeptancia)

Admitancia Háromszög

Az admitancia (Y), a suszeptancia (B) és a vezetékenység (G) alapján jön létre, ahogy az alábbi ábrán látható.
admitancia háromszög

Az admitancia háromszögből:

Soros Áramkör Admitanciaja

Amikor egy áramkörben sorban állnak az ellenállás és az induktív reaktancia, a következőképpen jelenik meg:
admitancia soros áramkör

Amikor az áramkörben sorban állnak az ellenállás és a kapacitív reaktancia, a következőképpen jelenik meg:
admitancia

Párhuzamos Áramkör Admitanciaja

Vegyünk egy áramkört, amely két ágat, A és B, tartalmaz, ahogy az alábbi ábrán látható. Az 'A' ágban induktív reaktancia, XL és ellenállás, R1 található, míg a 'B' ágban kapacitív reaktancia, XC és ellenállás, R2. A feszültség, V, alkalmazva van az áramkörre.
admitancia párhuzamos áramkör
Az A ág esetén

A B ág esetén



Tehát, ha az áramkör admitanciaja ismert, akkor a teljes áram és a teljesítményfaktor könnyen meghatározható.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését