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电抗和容抗公式,电感器和电容器的电路电抗一样吗

时间:2022-12-04来源:华宇网校作者:期货从业资格考试题库 期货从业网课试看报名
电抗和容抗公式

电抗和容抗公式?

感抗公式:XL = ωL = 2πfL ,XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。

容抗公式:Xc=1/(2πfC),Xc为感抗,单位为欧姆,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,π是圆周率,f 是频率,单位为赫兹,C是电容值,单位为法拉。

电感器和电容器的电路电抗?

电容和电感在电路中对交流电导致的阻碍作用总称为电抗,用X表示。

一、电感的感抗 (XL): 大多数情况下是因为电路中存在电感电路(如线圈),由此出现的变化的电磁场,会出现对应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会导致电流与电压当中的相位差。感抗可由下面公式计算而来:

XL = ωL = 2πfL

XL 就是感抗,单位为 欧姆 Ω

ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s

f 是频率,单位为 赫兹 Hz

L是电感,单位为 亨利 H

二、电容的容抗 (Xc) 的概念反映了交流电可以通过电容这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会导致电流与电容两端电压的相位差。容抗可由下面公式计算而来:

Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)

Xc 是容抗,单位为 欧姆 Ω

ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s

f 是频率,单位为 赫兹 Hz

C 是电容,单位为 法拉 F

一个电路,涵盖一个交流电源,一个点容器和一个电感器,如何计算电路总电压?为什么?能具体解释吗

一次二次电抗值换算?

二次电抗等于一次电抗乘以电压系数的平方(可以个电压比值)

电抗计算公式:Xc=1/(ω×C)=1/(2×π×f×C),类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。

变压器的电抗如何计算?

电力系统里面针对三相变压器的处理都是化为YY星型连接形式的,UN和IN都是线的,相电流IN等于线电流IN,短路试验测得的电压百成绩得到的是线电压,因为这个原因IN乘以电抗XT为相电压乘以根号三以后为相电压,假设不是YY连接这个式子就是不成立,但是,电分里统一规定化为YY型。☆

  变压器在忽视电源阻抗时,低压侧短路时,短路电流=额定电流/阻抗电压%;  额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U;  变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id;  请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式, 高压侧与低压侧(数值)是明显不同的。  变压器阻抗没有详细公式,请使用上面说的方式推测预计。  名词解释:  电抗  电抗(reactance),用X表示是一种电子电子元件因为容量或感应系数展示的对交流电(交流电)的入口通道的反抗形式。在一部分方面,电抗像DC(直流电)电阻的AC类似版本。但是,二个情况在重要的方面是不一样的,而且,他们能独立地改变。电阻和电抗联合形成阻抗,被用二维量复数的形式定义。  当交流电通过一个包含电抗的元件时,能量交叉替换地被储存进和释放出一个磁场或一个电场。在一个磁场的情况,电抗是感应的。在一个电场的情况,电抗是电容的。感应的电抗被赋值为正虚数。电容的电抗被赋值为负虚数。如成份中的感应系数增多,它的感应电抗以虚数的形势变得相对较大,假定频率被当成常数。  假设频率在感应系数为给定值时增多,感应电抗虚数项增多。假设L是享利(H)表示的感应系数,而且,f是赫(赫兹)表示的频率,然后感应电抗+jXL,以虚数欧姆的形式,被给出为:+jXL=+j(6.2832fL)  这当中6.2832大概相等于2pi一个表现完整的AC周期的弧度数字的常数,而j表现单位虚数(-1的正平方根)。公式在微享利(?H)的感应系数和兆赫兹(MHz)的频率时也成立。  作为一个感应电抗的真实例子,考虑一个感应系数是10.000?H的卷,频率是2.0000兆赫兹。使用上面说的的公式,+jXL被发现是+j125.66欧姆。假设频率被乘以两倍到4.000兆赫兹,然后+jXL乘以两倍,到+j251.33欧姆。假设频率被二等分到1.000兆赫兹,然后+jXL被减去一半,为+j62.832欧姆。如元件的电容增多,它的电容电抗变得比较小负数(接近零),以虚数项的形式,假定频率被当成常数。假设电容给定时频率增多,电容电抗变为更小的负数(更接近零),以虚数项的形式。假设C是单位为法拉第(F)的电容,而且,f是单位为赫兹的频率,然后电容电抗-jXC,以虚数欧姆的形式,被给出为:-jXC=-j(6.2832fC)-1  这一个公式在电容单位为微法拉(?F)而且,频率单位为兆赫兹(MHz)时也成立。  作为一个电容电抗真实的例子,考虑电容为0.0010000?F的电容器,频率为2.0000兆赫兹。使用上面说的的公式,-jXC被发现是-j79.577欧姆。假设频率被乘以两倍到4.0000兆赫兹,然后-jXC被剪去一半,为-j39.789的欧姆。假设频率被减去一半成1.0000兆赫兹,然后-jXC被翻倍,为-j159.15欧姆。

电抗并联计算公式?

计算公式:Xc=1/(ω×C)=1/(2×π×f×C),类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。

在交流电路分析中,电抗用X表示是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并导致电路电流与电压的相位变化。因为电路中存在电感电路,由此出现的变化的电磁场,会出现对应的阻碍电流变化的感生电动势。这个作用称为感抗。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会导致电流与电压当中的相位差。

只要求电抗,可运用并联电阻公式,将电阻r换成电抗x就可以,以所给数据分析: r=r1r2/(r1+r2) x=(xl)(xc)/(xl+xc) xl=j10、xc=-j10代入 x=(j10)(-j10)/(j10-j10)=100/0=∞ 因针对这个问题时xl等于xc,电路并联谐振,对外阻抗无穷大。

一、电感串联时总电感量的计算

电感串联时总电感呈增多状态,为串联电路中全部电感量的总和。规律与电阻串联时等效电阻的计算相似。

串联时总电感量计算公式:L=L1+L2+L3+L4……

二、电感并联时总电感量的计算

同样,电感并联与电阻串联时的计算公式也是相似的,电感并联时,总电感量减少。其变化规律用公式可以表示为:1/L并=1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……

故此电感并联计算公式:L并=1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……)

判断电路中用电器当中是串联还是并联

串联和并联是电路连接两种基本的形式,它们当中有一定的区别。要判断电路中各元件当中是串联还是并联,就一定要抓住它们的基本特点,详细方式是:

1、用电器连接法:分析电路中用电器的连接方式,逐个顺次连接的是串联;并列在电路两点当中的是并联。

2、电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,后又合到一起,则表达该电路为并联。

3、去除元件法:任意拿掉一个用电器,看其他用电器是不是正常工作,假设全部用电器都被拿掉过,而且,其他用电器都可以继续工作,既然如此那,这哪些用电器的连接关系是并联;不然为串联。

就是两个电感量的倒数和。电感的并联电感是降低的。1/XL1+1/XL2=1/XL总。.如电缆1的点感是4毫亨电缆2的电感是5毫亨既然如此那,0.25+0.2=0.45毫亨

rcl并联电路电抗怎么计算公式?

电抗计算公式:Xc=1/(ω×C)=1/(2×π×f×C),类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。

在交流电路分析中,电抗用X表示是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并导致电路电流与电压的相位变化。因为电路中存在电感电路,由此出现的变化的电磁场,会出现对应的阻碍电流变化的感生电动势。这个作用称为感抗。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会导致电流与电压当中的相位差。

变压器电抗计算?

变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),这当中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。

比如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。

则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,

低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X百分之100=134.3A,

阻抗Z=U/(1.732 Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43 (Ω)

扩展资料

变压器用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

变压器按用途分类分为:

1、电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2、仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3、试验变压器:能出现高压,对电气设备进行高压试验。

4、特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

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